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用户画像

开发画像标签数据,如果只是“躺在”数据仓库中,并不能发挥更大业务价值。只有将画像数据产品化后才能更便于业务方使用。...本文主要介绍用户画像产品化后主要可能涵盖到功能模块,以及这些功能模块应用场景。 01 即时查询 即时查询功能主要面向数据分析师。...将用户画像相关标签表、用户特征库相关表开放出来供数据分析师查询。 Hive存储相关标签表,包括userid和cookieid两个维度。...图5 标签编辑管理–编辑元数据 可在该页面中编辑标签相关元数据,包括标签id、名称、开发人员、标签类型、标签描述、数据源等,方便业务人员在应用时理解该标签业务意义以及其负责人员。...图13 对比分析两个人群特征 本文介绍了用户画像产品化主要涵盖功能模块以及这些模块应用场景。用户画像产品化是把数据应用到业务服务中一个重要出口,业务人员熟知业务,但对数据不了解。

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用户画像构建

用户画像是指用户进行标签化、信息结构化。 构成用户画像基本元素通常有:姓名、照片、个人信息、经济状况、工作信息、计算机互联网背景。...用来丰富用户画像元素有:居住地、工作地点、公司、爱好、家庭生活、朋友圈、性格、个人语录等等。...创建用户画像方法 用户画像作用 精准营销,分析产品潜在用户,针对特定群体利用短信邮件等方式进行营销; 用户统计,比如中国大学购买书籍人数 TOP10,全国分城市奶爸指数; 数据挖掘,构建智能推荐系统...,利用关联规则计算,喜欢红酒的人通常喜欢什么运动品牌,利用聚类算法分析,喜欢红酒的人年龄段分布情况; 进行效果评估,完善产品运营,提升服务质量,其实这也就相当于市场调研、用户调研,迅速下定位服务群体,提供高水平服务...; 对服务或产品进行私人定制,即个性化服务某类群体甚至每一位用户; 业务经营分析以及竞争分析,影响企业发展战略。

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用户画像基础

01 画像简介 用户画像,即用户信息标签化,通过收集用户社会属性、消费习惯、偏好特征等各个维度数据,进而对用户或者产品特征属性进行刻画,并对这些特征进行分析、统计,挖掘潜在价值信息,从而抽象出用户信息全貌...中间虚线框即为用户画像建模主要环节,用户画像不是产生数据源头,而是对基于数据仓库ODS层、DW层、DM层中与用户相关数据二次建模加工。...用户画像应用:画像应用场景包括用户特征分析、短信、邮件、站内信、Push消息精准推送、客服针对用户不同话术、针对高价值用户极速退货退款等VIP服务应用。...图1-6 用户画像建设项目流程 第一阶段:目标解读 在建立用户画像前,首先需要明确用户画像服务于企业对象,再根据业务方需求,明确未来产品建设目标和用户画像分析之后预期效果。...就后文将要介绍案例而言,需要从用户属性画像用户行为画像用户偏好画像用户群体偏好画像等角度去进行业务建模。

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用户画像小结

前段时间做可一些用户画像方面的工作,对用户画像技术有了初步了解。如果你是一个对大数据和用户画像技术完全不了解小白,希望这篇文章可以提供一点帮助。...在项目开展前,当然要先了解用户画像主要是干什么,下面是我总结两篇文章,大家可以先对大数据和用户画像有个基本认识。...用户画像--《美团机器学习实践》笔记 如果刚接触用户画像,可以先通过以上两篇文章对用户画像挖掘和应用有初步了解。如果你读完以后是一脸懵的话,我知道你很急,但是你先别急。...使用pyspark实现RFM模型及应用(超详细) 利用用户消费流水,对用户消费水平打标签~实现简单用户付费画像。..."兴趣度是"0.5"~短期(天)兴趣画像就出来啦~ 以上内容阐述了如何通过最直观简洁方式来构建用户画像,让大家对用户画像概念有更深入理解。

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用户画像总结

(文章内图片来源于不同帖子,权当分享,侵删) 一、 什么是用户画像 用户画像是指根据用户属性、用户偏好、生活习惯、用户行为等信息而抽象出来标签化用户模型。...(5)行业报告&用户研究:通过用户画像分析可以了解行业动态,比如人群消费习惯、消费偏好分析、不同地域品类消费差异分析 根据用户画像作用可以看出,用户画像使用场景较多,用户画像可以用来挖掘用户兴趣...还有Facebook用用户兴趣词。 4、用户画像标签层级建模方法 用户画像核心是标签建立,用户画像标签建立各个阶段使用模型和算法如下图所示。 原始数据层。...九、 用户画像验证 十、 用户画像实际例子 注:此处涉及到工作中项目内容,由于保密,就不能分享了 十一、 用户画像平台&架构 用户画像平台需要实现功能。...十二、用户画像困难点、用户画像瓶颈 用户画像困难点主要表现为以下4个方面 资料搜集和数据挖掘 在画像之前需要知道产品用户特征和用户使用产品行为等因素,从而从总体上掌握对用户需求需求 创建用户画像不是抽离出典型进行单独标签化过程

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闲聊用户画像存储

0x00 前言 随便聊一下用户画像存储。...现在用户画像,动不动就是几千几万个标签,标签一多就出现了一些需要克服难题,比如下面两个: 如何解决频繁新增和删除标签场景 如何解决不同标签更新时间和频率不同问题 0x01 数据模型设计 从个人角度来讲...有的,其实也就是前言里面提到: 由于用户标签会非常多,而且随着用户画像深入,会有很多细分领域标签,这就意味着标签数量会随时增加,而且可能会很频繁。...大量空缺标签会导致存储稀疏,有一些标签会有很多缺失,这在用户画像中很常见。 嗯,上述问题,主要是当标签数量开始快速增多时候会遇到问题。标签量少时候其实是不用担心这些。...,竖表其实就是将标签都拆开,一个用户有多少标签,那么在这里面就会有几条数据。

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如何构建用户画像

伴随着对人了解逐步深入,一个概念悄然而生:用户画像(UserProfile),完美地抽象出一个用户信息全貌,可以看作企业应用大数据根基。 一、什么是用户画像?...二、为什么需要用户画像 用户画像核心工作是为用户打标签,打标签重要目的之一是为了让人能够理解并且方便计算机处理,如,可以做分类统计:喜欢红酒用户有多少?喜欢红酒的人群中,男、女比例是多少?...这也使得用户画像模型具备实际意义。能够较好满足业务需求。如,判断用户偏好。短文本,每个标签通常只表示一种含义,标签本身无需再做过多文本分析等预处理工作,这为利用机器提取标准化信息提供了便利。...3.1 数据源分析 构建用户画像是为了还原用户信息,因此数据来源于:所有用户相关数据。 对于用户相关数据分类,引入一种重要分类思想:封闭性分类方式。...百分点现已全面应用用户画像技术于推荐引擎中,在对某电商客户,针对活动页新访客应用中,依靠用户画像产生个性化效果,对比热销榜,推荐效果有显著提升:推荐栏点击率提升27%,订单转化率提升34%。

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电信流失用户画像

本文和你一起探索电信流失客户画像,后续文章会对电信用户进行流失预测。 一、数据读取与分析 首先介绍一下数据集,它总共包含了7043个用户信息。...每行存储一个用户样本,每条样本包含21条属性,由用户基本信息、开通业务信息、签署合约信息、目标变量组成,具体如下: 变量名 描述 数据类型 所属特征群或标签 customerID 客户ID 字符串 基本信息...二、流失客户画像分析-明细 1 是否为老年人 是否为老年人指标不同值对应客户流失率如下: 老年人和非老年人客户数分别为1142和5901,在客户数上老年人占比要远小于非老年人。...老年人流失率为0.417,远高于非老年人流失率0.236。 说明如果想增加用户留存,可以考虑给老年人一些优惠活动或采取一些激励措施来减少老用户流失。...从bad_rate一列可以看出,总费用越低,客户流失率越高,可能和客户是新用户相关。 三、流失客户画像分析-总结 总结流失客户画像如下: 至此,电信流失客户画像已讲解完毕。

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如何构建用户画像

image.png 在《4个问题带你了解用户画像》中,我们了解了用户画像定义、作用及使用注意事项等。 就有用户留言问了:在实际工作中,构建用户画像方法有哪些?如何构建用户画像呢?...下面我将结合通过案例,带你了解构建用户画像4个步骤: image.png 用户画像是为业务服务,因此我们构建画像之前一定要清晰项目背景和业务需求。...用户归类 image.png 回顾用户画像定义:用户画像是目标用户代表性画像,其中包含了用户属性、场景、痛点和需求等。 实际构建过程中,我们往往无法用一个画像代表所有目标用户。...提炼画像 image.png 先学习一下合格用户画像是怎样?案例来自Fantham针对Divvy Bike共享单车用研设计方案。...验证效果 image.png 我们开篇强调过,用户画像是为业务服务。因此提炼画像不是工作结束,促进画像运用和验证效果也是重要步骤。

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如何构建用户画像

在《4个问题带你了解用户画像》中,我们了解了用户画像定义、作用及使用注意事项等。 就有用户留言问了:在实际工作中,构建用户画像方法有哪些?如何构建用户画像呢?...下面我将结合通过案例,带你了解构建用户画像4个步骤: 用户画像是为业务服务,因此我们构建画像之前一定要清晰项目背景和业务需求。...用户归类 回顾用户画像定义:用户画像是目标用户代表性画像,其中包含了用户属性、场景、痛点和需求等。 实际构建过程中,我们往往无法用一个画像代表所有目标用户。...最后将区分好用户类别可视化。 这样就完成了对游戏用户层级聚类。 由于数据问题,聚类结果可能存在问题,我们主要学习数据聚类基本方法。 3. 提炼画像 先学习一下合格用户画像是怎样?...其实在画像背后,是丰富资料库和调研信息。用户画像强调简单易用,但当实际工作中需要例证和具体数据时,我们依旧可以调用其他信息。 4. 验证效果 我们开篇强调过,用户画像是为业务服务

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什么是用户画像

0x00 前言 视频号分享中【什么是用户画像文案,文字版分享给大家~内容虽然短,但是能锻炼在1分钟讲一个概念能力,如果以后有朋友问你用户画像是什么,你可以用下面1分钟左右文稿告诉他。...今天要和大家分享的话题是:用户画像。 0x01 画像 那么,什么是用户画像呢?我来举个例子说明: 假设你有一位朋友:他是一名35岁左右男性,周六日喜欢宅在家里,而且每天点外卖。...那么他可能被打上标签是:中年,不爱运动,宅男 然后,他还喜欢在深夜时候偷偷刷一些小电影,并且每个月都花很多钱上网购物,并且从来不关注什么促销活动。...那把上面这些标签和在一起,就形成了你朋友用户画像,看一下,熟悉吗? 0x02 应用 那么有了这些画像之后,有什么用呢?...这里用途可就大了,比如说,根据你不爱运动这个标签,是不是可以猜测,你大概率是个胖子?那是不是就可以给你推这个减肥药广告和商品? 比如,根据你这个小电影爱好者标签,是不是可以给你推植发广告?

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小红书用户画像分析_抖音运营之:用户画像分析方法

不管是从事哪种新媒体,新媒体核心都是内容,优质内容才能吸引来用户并留下用户,而用户则是所有运营人员最终目的,如何服务好用户,如何让用户持续留存下来并保持活性,是每个运营人员难题,那么如何服务用户呢...想要服务用户首先要了解用户,今天96新媒体就来为大家介绍一下如何通过用户画像来了解用户。...一、基础数据 用户基础数据包括用户一些基本信息,例如年龄、性别、收入、教育情况等等,这些是最底层数据,通过这些数据可以对用户有一个基本了解,然后再深入去探索用户关注我原因是什么,用户所需求点是什么...,这些人共性是什么,如果大多数用户在关注了我同时还关注了许多娱乐类栏目,那么这里共性就是娱乐,那么做好娱乐方面的内容就是用户所需要,如果大多数用户关注是干货技能类栏目,那么用户可能更希望看到更多干货介绍...另外,如果用户所关注很多都是跨领域其他人,那么这样来说可以主动与其他主播进行联动,给用户惊喜,毕竟每天用户所能看到信息就这么多,看了你就没法看我,看了我就没法看他,那么当两个用户都喜欢主播进行联动时候

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用户画像标签体系

在数据基建和应用层面,除了重视数据分析外,也越来越重视数据资产在更多业务场景中应用,标签画像建设和应用就是其中一类很常见需求和期望。...从对业务价值来说,标签和画像是类似中间层系统模块,具体来说,数据资产本质上是一些采集、采购所获得数据源,但企业希望在数据源基础上,实现资产变现,而且不断扩大资产价值。...在这个过程当中,企业需要把数据转化成一类真正对业务有价值输出产物,然后在这些产物之上实现上层业务应用,如类似 CRM 产品对客户做一些营销、个性化推荐等应用,真正将数据变为实现业务价值利器。...很多企业都意识到,这个中间层就是标签画像。...下面主要介绍了企业做标签画像目的,重点阐述标签和画像应用场景及应用流程,构建标签和画像体系实操方法论,最后给出了行业案例。

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什么是用户画像?金融行业大数据用户画像实践

从商业角度出发用户画像对企业具有很大价值,用户画像目的有两个。 一个是业务场景出发,寻找目标客户。另外一个就是,参考用户画像信息,为用户设计产品或开展营销活动。 ?...三、用户画像工作坚持原则 市场上用户画像方法很多,许多企业也提供用户画像服务,将用户画像提升到很有逼格一件事。...金融企业是最早开始用户画像行业,由于拥有丰富数据,金融企业在进行用户画像时,对众多纬度数据无从下手,总是认为用户画像数据纬度越多越好,画像数据越丰富越好,某些输入数据还设定了权重甚至建立了模型,...金融企业达到其商业需求,从这五个纬度信息进行应用就可以了,不需要过于复杂用户画像这个工作,同时商业意义也不太大。...让用户画像离商业应用更加近一些,体现用户画像商业价值。

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什么是用户画像?金融行业大数据用户画像实践

从商业角度出发用户画像对企业具有很大价值,用户画像目的有两个。 一个是业务场景出发,寻找目标客户。另外一个就是,参考用户画像信息,为用户设计产品或开展营销活动。...三、用户画像工作坚持原则 市场上用户画像方法很多,许多企业也提供用户画像服务,将用户画像提升到很有逼格一件事。...金融企业是最早开始用户画像行业,由于拥有丰富数据,金融企业在进行用户画像时,对众多纬度数据无从下手,总是认为用户画像数据纬度越多越好,画像数据越丰富越好,某些输入数据还设定了权重甚至建立了模型,...金融企业达到其商业需求,从这五个纬度信息进行应用就可以了,不需要过于复杂用户画像这个工作,同时商业意义也不太大。...让用户画像离商业应用更加近一些,体现用户画像商业价值。

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如何构建用户画像

伴随着对人了解逐步深入,一个概念悄然而生:用户画像(UserProfile),完美地抽象出一个用户信息全貌,可以看作企业应用大数据根基。 一、什么是用户画像?...二、为什么需要用户画像 用户画像核心工作是为用户打标签,打标签重要目的之一是为了让人能够理解并且方便计算机处理,如,可以做分类统计:喜欢红酒用户有多少?喜欢红酒的人群中,男、女比例是多少?...这也使得用户画像模型具备实际意义。能够较好满足业务需求。如,判断用户偏好。短文本,每个标签通常只表示一种含义,标签本身无需再做过多文本分析等预处理工作,这为利用机器提取标准化信息提供了便利。...3.1 数据源分析 构建用户画像是为了还原用户信息,因此数据来源于:所有用户相关数据。 对于用户相关数据分类,引入一种重要分类思想:封闭性分类方式。...百分点现已全面应用用户画像技术于推荐引擎中,在对某电商客户,针对活动页新访客应用中,依靠用户画像产生个性化效果,对比热销榜,推荐效果有显著提升:推荐栏点击率提升27%, 订单转化率提升34%。

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58用户画像实践

作为世界最大生活服务平台,我们同样也希望用户知道“58就在那儿!”。要做到这一点,我们首先就需要具有对用户洞若观火、明察秋毫能力,而58用户画像建设就是以此为目标的。...,但是其各自之间数据独立,需要打通来自不同场景数据,才能将用户刻画更加完善,为了改善这些现状,58用户画像系统孕育而生。...58用户画像有三种使用方式,分别为: FaceAPI接口:提供在线画像数据提取服务,支持手机号、设备号、账号、cookie等查询方式,通过这些键值可以拉取用户全部标签,主要支持搜索、推荐、DSP等各场景个性化应用...二、58用户画像数据架构 用户画像构建核心是数据组织和标签开发管理,58集团业务覆盖广泛,涉及房产、招聘、车辆、黄页等众多业务线,构建画像数据来自于日志、简历库、帖子库、用户信息库、商家库...基于用户画像数据建模如下: ?

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用户画像系列——当我们聊用户画像,我们在聊什么?

1.什么是用户画像 市面上不少公司都在做用户画像相关工作,无论是电商行业、金融行业、视频行业等等,都有这样产品。那到底怎么去定义用户画像呢?...用户画像,即:用标签方式去描述一个人或者一台手机、一台电脑,有些公司称之为”用户画像“,有一些公司称之为”用户特征“,其实是一个意思。...(当然也有可能帮别人购买)进行标签化;金融场景,对于当前进行交易账号进行标签属性化因此我们概念中描述用户画像,其实是用标签方式对于一个用户、一个账号、一部手机进行描述2.用户画像有哪些标签既然上面讲到了对于用户进行标签化...算法模型类(居住地址、工作地址)3.用户画像有什么作用 用户画像应用主要集中在以下5个方面(1)个性化推荐在使用一些社区产品、电商产品、短视频app、音乐app时候,经常会遇到推荐场景,根据不同的人推荐不同内容或者商品...这其实是用户画像其中一个应用,根据用户查询用户标签数据,来进行推荐用户感兴趣内容(2)营销圈选(短信营销、PUSH营销)相信不少用户收到过类似的营销短信,或者一些app 弹窗,这个也是用户画像常见应用场景

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