用户留存预测方法及装置.pdf
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用户留存预测方法及装置.pdf
本发明公开了一种用户留存预测方法及装置,涉及人工智能技术领域,其中该方法包括:获取用户数据;所述用户数据包括用户个人数据、用户登录数据、用户交易数据;根据用户数据生成用户登录行为序列、用户交易行为序列和衍生特征数据;所述衍生特征数据包括根据用户登录数据确定的用户特征数据;将用户个人数据、衍生特征数据输入融合树模型,输出用户在未来预设天数内的每一天是否会登录的判断结果;所述融合树模型对多种决策树模型融合训练得到;将用户个人数据、用户登录行为序列、用户交易行为序列、衍生特征数据和所述判断结果输入时间序列模型,
用户留存概率预测方法、装置、预测服务器及存储介质.pdf
本发明公开了一种用户留存概率预测方法、装置、预测服务器及存储介质,根据目标业务在历史周期的用户回流数据,预估所述目标业务在未来的目标周期的用户回流概率,根据目标业务在所述历史周期的用户留存数据,预估所述目标业务在所述目标周期的用户基准留存概率;根据所述用户回流概率调整所述用户留存基准概率,得到调整后的用户留存基准概率;获取目标用户在所述目标周期的留存概率调整参数;根据所述留存概率调整参数,以及所述调整后的用户留存基准概率,预测所述目标用户在所述目标周期的留存概率。本实施例考虑用户回流对预测的用户留存概率的
用户留存类数据获取方法及装置.pdf
本发明提供的一种用户留存类数据获取方法,基于hadoop系统的基础构架,通过Hive语句引入外部辅助函数,首先通过辅助函数筛选出具有共通点的留存数据集合,缩小数据记录的范围,缩短计算时筛选数据记录的时间,再在集合数据记录中筛选数据并通过辅助函数进行留存数据计算并以映射关系存储于汇总数据表中,最后对汇总数据表的数据进行运算,获得产品的留存率。辅助函数通过预定义数据类型,除去重复数据记录,简化预算流程,通过辅助函数避免了多次重复join操作在大数据的范围内筛选有用数据,使整个运算过程的逻辑简单清晰,缩短计算时
用户留存度计算方法及装置.pdf
本公开涉及一种用户留存度计算方法,包括:确定目标用户对应的至少一个目标任务类型;获取每个目标任务类型下的当前留存行为参数;获取每个目标任务类型下的历史留存行为参数;根据当前留存行为参数和历史留存行为参数确定每个目标任务类型下的用户留存度;以及根据每个目标任务类型下的用户留存度确定目标用户的综合留存度。本公开的方法至少具有以下有益技术效果之一:充分考虑不同任务类型对留存度计算结果产生的影响,通过获取每个目标任务类型下的当前留存行为参数和历史留存行为参数来计算目标用户的综合留存度,使得留存度计算结果更加准确可
基于大数据分析的用户留存率预测方法及装置.pdf
本申请涉及大数据技术领域,具体揭示了一种基于大数据分析的用户留存率预测方法及装置、电子设备、存储介质。所述方法包括:为所在业务获取指定历史时间段内影响历史用户留存率的关键指标;从所述关键指标中选取至少一项进行所述关键指标的分组;根据所选取的关键指标在所述指定历史时间段内对所述历史用户留存率的影响程度,获得所在关键指标分组对应的历史留存率分布;在业务所进行目标时间段的用户留存率预测中,根据所对应画像标签将所满足关键指标分组对应的历史留存率分布作为用户在所述目标时间段的用户留存率。通过本申请所提供的方法可对互