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怎样用数据驱动用户体验

发布时间:2021-11-05 02:54:55 所属栏目:资讯 来源:互联网
导读:现在,没有人会质疑移动互联网在人们生活中的重要性,一切都是数据也将成为其必然的趋势。经过了几年的发展积累,大数据的三个特质越来越明显:量大、多样、实时。未来要做的,就是利用数据加速PC网络到移动互联网的更迭过程,使移动互联网成为人们获得更为
现在,没有人会质疑移动互联网在人们生活中的重要性,“一切都是数据”也将成为其必然的趋势。经过了几年的发展积累,大数据的三个特质越来越明显:量大、多样、实时。未来要做的,就是利用数据加速PC网络到移动互联网的更迭过程,使移动互联网成为人们获得更为便利、高效服务的途径。   对于移动应用来说,更多的是在于如何通过数据挖掘改善产品体验、差异化竞争、产生商业价值,达到改善用户体验,增强用户黏性的效果。   5月28日,近百位移动开发者再次相聚于【51CTO 网+】线下公开课现场,与火线数据创始人兼CEO,前小米数据工场负责人卢学裕、神策数据CTO曹犟、AdMaster资深架构师刘喆三位移动领域数据分析大牛一起,聚焦如何用数据驱动用户体验,大话数据之美。     火线数据CEO卢学裕:用推荐技术做个性化运营   首先演讲的卢学裕曾担任过优酷土豆大数据团队技术总监,打造了优酷土豆的大数据开放平台、数据分析、数据挖掘、推荐系统等。结合优酷土豆大数据平台研发过程中的经验,卢学裕谈到用户的行为数据都是有价值的,不同的行为有不同的作用。     关联规则算法是最为常用,且能发挥很大价值的一种算法,它的逻辑是从数据背后发现事物之间可能存在的关联或者联系。作为数据挖掘的主要方法,关联规则算法的分析与优化一直备受关注。   关联规则通过形如X→Y的蕴涵式,找到两件看似风马牛不相及的事情之间的依赖关系。最经典的一个例子是“啤酒和尿布”。它的劣势可能是对长尾关键词的覆盖率较差。卢学裕阐述了一些经典关联规则可能带来的误区,比如森林法则。具体来说,越热的视频越容易与人产生关联。但他们发现对热度视频进行推荐的效果并不好,因为他们尝试了一种“打压热度”的做法,对“热度”开三次方,做变型,反而使推荐效果得到提升。这其中的原因之一就是由于热视频的森林法则,在短时间内会有大量的用户通过不同途径分享,微博、朋友圈等等,很多用户已经看过了,所以再推荐就不会得到很好的效果。     神策数据CTO曹犟:数据分析平台的搭建与应用   接下来,作为“百度系”创业团队的CTO,曹犟向在座同学们分享了在他看来,一个合格的数据分析平台应该具备哪些特征,以及现有解决方案的一些局限。     对于现在的很多企业来说,通常认为有了仪表盘,就等于有了数据分析平台;多个业务部门人员排着队等某个工程师跑数据的画面屡见不鲜。的确,现在优秀的数据分析人才非常缺乏,企业只能强迫IT工程师来完成一些数据分析的工作,这样的一种“强迫”行为,不仅数据分析来的深度和精度远远不够,也对工程师个人的职业生涯发展非常不利。   所以,让参与业务的人员真正掌握数据,才是数据分析的王道。那么一个合格的数据分析平台应该实现哪些功能呢?   鸿蒙官方战略合作共建——HarmonyOS技术社区 灵活适应公司与产品的快速发展 为处理海量数据提供易于扩展的技术方案 将繁杂数据整合为强大而简洁的模型 让每个业务参与者能够提出问题,回答问题,用数据驱动决策   曹犟认为,数据分析的方法主要是首先是定义关键指标,通过数据发现问题、验证方案,最终借助数据指导大方向决策。BI只是数据频用的一部分,数据分析最主要的作用还是将分析结果直接反馈到产品中,通过对用户推送、个性化推荐、反作弊、精准投放等环节的优化,提升用户对产品的体验。   Admaster架构师刘喆:大数据如何改变互联网监测行业   ***一位进行分享的是来自Admaster的架构师刘喆。他谈到,说起大数据,就不得不提到Google的三驾马车,也就是Google在2003年至2004年公布的关于GFS、MapReduce和BigTable三篇技术论文。

(编辑:源码网)

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