一种基于用户画像的商品推荐方法.pdf
一吃****春晓
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一种基于用户画像的商品推荐方法.pdf
本发明公开了一种基于用户画像的商品推荐方法,包括:通过大数据采集,获取商品信息和网红信息;通过所述网红信息,对所述商品信息和用户信息进行聚类,通过人工和智能算法结合,生成用户画像和商品特征;所述用户信息为网红喜爱者的信息;对所述用户画像和商品特征进行记录,并且通过持续采集和聚类所述商品信息和用户信息,增加样本,扩大所述用户画像和商品特征的数量;通过权重算法匹配所述用户画像和所述商品特征重合度,建立并保存所述用户画像和所述商品特征的关联关系拓扑;依据所述用户画像,根据所述关联关系拓扑定位到所述商品信息对应的
基于用户画像的商品推荐方法、装置、设备及存储介质.pdf
本发明属于数据分析技术领域,公开了一种基于用户画像的商品推荐方法、装置、设备及存储介质。本发明不再根据用户自身的购买记录或收藏的商品来推荐相同或类似的商品,而是根据与待推荐用户属于同一类的其他用户的行为特征来确定待推荐商品,使得待推荐商品的种类多,且内容更丰富,避免了推荐同质化问题,同时可发掘用户更多潜在的感兴趣的商品,从而促进商品成交,提高了用户体验。
一种基于用户画像的饮食推荐方法及系统.pdf
本发明提供了一种基于用户画像的饮食推荐方法及系统,通过获取用户饮食信息,根据用户饮食信息中含有的用户饮食偏好信息、用户位置信息和年龄信息中一种或多种提取得到用户的饮食特征,基于饮食特征生成用户画像,再根据用户画像为用户推荐饮食菜谱和/或套餐。由于本实施例所提供的方法对用户个人的饮食偏好及消费特征等信息进行分析,绘制用户画像,再根据绘制出的用户画像为用户推荐菜谱或套餐,从而不仅提高了菜谱和套餐推荐的准确性,满足用户个性化推荐的需求,还减少了用户购买食材、菜谱或套餐的挑选时间,为用户在饮食方面的制作或选购上提
一种基于用户画像的物品推荐方法和装置.pdf
本发明公开了基于用户画像的物品推荐方法和装置,涉及计算机技术领域。该方法的一具体实施方式包括接收用户行为数据和用户属性信息,通过特征工程转换成待处理的用户行为数据和待处理的用户属性信息;获取当前标签计算任务,判断所述标签计算任务是否属于预测类任务,若是则调用预设的预测模型,若否则调用预设的统计规则模型;根据所述预测模型或所述统计规则模型,基于待处理的用户行为数据和待处理的用户属性信息得到用户画像,进而根据用户画像向该用户推送物品信息。从而,本发明的实施方式能够解决现有精准度低的用户画像所造成的营销活动效率
一种基于用户行为的用户画像方法及装置.pdf
本发明公开了一种基于用户行为的用户画像方法,至少包括以下步骤:获取用户的行为数据;根据用户的行为数据设置行为数据对应商品的分数值;根据min函数对分数进行计算,得到每一商品对应的修正分;对修正分数进行分析,生成用户画像。本发明提供一种基于用户行为的用户画像方法,能够准确得到用户的购物喜好并对用户潜在的购物喜好进行准确的挖掘,从而能够有效提高商品推荐的准确性和全面性。