一种用户分类方法和装置.pdf
猫巷****熙柔
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一种用户分类方法和装置.pdf
本发明公开了一种用户分类方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括:根据第一用户数据集中用户的行为数据,确定第一用户数据集中用户的价值分类标签;以第一用户数据集的用户特征和价值分类标签作为训练数据,训练用户价值分类器;将第二用户数据集的用户特征输入训练后的用户价值分类器,以计算第二用户数据集的用户特征对于每一价值分类的吻合度,并将吻合度转换为对应某一价值类别的概率,以根据该概率确定第二用户数据集中用户的价值分类信息。该实施方式能够挖掘出未注册用户深层次的抽象特征,使得业务活动具有针对性,提
用户分类的方法和装置.pdf
本发明公开了用户分类的方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括:根据每个用户的行为数据和属性数据构建用户关系网络;根据所述用户关系网络的网络结构以及所述用户关系网络中每个节点的属性信息,将所有用户划分为多个社区;根据所述社区内每个节点的属性信息确定所述社区的属性信息,根据所述社区的网络结构和属性信息确定所述社区内用户的用户类别。该实施方式通过根据用户的行为数据和属性数据构建用户关系网络,能够降低弱关联关系的用户被划分至同一个社区的可能,提升社区划分的纯度和精度,提高用户分类识别的准确性。
一种用户分类模型的训练、用户分类处理的方法及装置.pdf
本说明书实施例提供一种用户分类模型的训练、用户分类处理的方法及装置,用户分类模型包括图神经网络、第一分类网络和第二分类网络,该用户分类模型的训练方法包括:获取样本用户,其具有标签数据;在用户关系网络图中,以样本用户为目标节点,利用图神经网络对目标节点进行聚合;将所得的用户表征输入第一分类网络和第二分类网络,得到第一预测值和第二预测值,第一预测值表征样本用户属于由第一类用户和第二类用户构成的第一用户群的概率,第二预测值表征样本用户属于由第二类用户和第三类用户构成的第二用户群的概率;基于第一预测值和/或第二预
一种用户分类方法及装置.pdf
本申请提供了一种用户分类方法及装置,可应用于互联网或金融领域。首先按照预设属性信息对用户进行筛选,得到第一分类用户;然后根据所述第一分类用户、所述第一分类用户购买的产品、所述第一分类用户购买的产品所属的产品类型构建异质信息网络;再根据所述异质信息网络构建初始化社团;最后根据初始化社团密度与节点对于初始化社团的贡献关系,对初始化社团进行扩张得到扩张社团;所述扩张社团对应第二分类用户。这样,通过根据用户、用户购买的产品、产品类型构建异质信息网络,然后根据初始化社团密度与节点对于初始化社团的贡献关系,对初始化社
一种电商用户的分类方法和装置以及设备.pdf
本发明公开了一种电商用户的分类方法和装置以及设备。其中,所述方法包括:采集电商平台上的至少一个电商用户的消费需求,和获取该每个电商用户的消费需求对应的商品类别,和对该每个电商用户的消费需求对应的商品类别进行标签标记,其中,一个商品类别对应一个标签标记,相同的商品类别对应相同的标签标记,不同的商品类别对应不同的标签标记,以及根据该标签标记,对该每个电商用户进行关联该商品类别的分类,其中,一个分类对应一个标签标记,相同的分类对应相同的标签标记,不同的分类对应不同的标签标记。通过上述方式,能够实现根据电商用户在