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用户画像分析和策略Word格式文档下载.docx

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2、是搜索引擎、推荐引擎、广告投放等各种应用领域,都将能进一步提升精准度,提高信息获取的效率。用户画像打标签一个标签通常是人为规定的高度精炼的特征标识:年龄段标签:2535岁地域标签:北京标签特性:语义化:能很方便的理解每个标签含义!短文本:每个标签只代表一种含义!产品十定论1.定人:给谁2.定时:这个产品在什么时候、季节、节令里应用3.定景:如何考虑产品在场景变化中的需求结构。4.定质:质是质量标准,一定要考虑产品的质量标准是什么?基于质量标准,会引发出到底你的采购,运营,技术需要什么样的安排?5.定规:我们做产品一定会强调规格运营经营什么样的产品。6.定组:在产品中,不同的品类中需要考虑组的结

3、合比如我们的组有两个a品牌下的小组b品类下面的细分7.定形:形就是形状和物理状态8.定名9.定价10.定销如何创建用户画像(一)数据收集基础用户注册信息性别,年龄,地区用户行为数据浏览,关注,活跃度用户评价喜好,期望历史数据日志如何创建用户画像(二)亲和图、确定类型把大量收集到的事实、意见或构思等定性资料,按其相近性进行归纳整理的一种方法。手动列出大标签,品类或者数据聚类的过程eg:屌丝、IT男、java、hadoop、技术宅好友影响如何创建用户画像(三)用户画像模型框架画像的模板用户画像有很多特征,哪些必须包含,哪些可以包含?需要一个用户画像的框架,依托框架让流程标准化!如何创建用户画像(四

4、)用户画像的优先级排序确定用户画像优先级使用频率市场大小收益的潜力竞争优势/策略等如何创建用户画像(五)完善用户画像结合真实的数据,选择典型特征加入到用户画像中加入描述性的元素和场景描述,让用户画像更加丰满和真实将用户画像框架中的范围和抽象的描述具体化让用户画像容易记忆,比如用名字、标志性语言、几条简单的关键特征描述,都可以减轻读者的记忆负担。举例:会员画像性别画像(性格的占比)年龄分布画像(按标准年龄段的正态分布)教育背景画像(教育背景)职业分布画像(职业背景)特征分布画像(多标签特征库,购物狂,游戏迷)会员游客画像(详细信息画像)匿名用户画像(会员不详细用户画像)用户来源画像来源分类(直接

5、输入、搜索引擎、本域来路、外域来路)来源网站(网站统计)来源页面(网站链接)直接访问(浏览器直接进去)搜索引擎(具体的搜索引擎画像)搜索关键词(热点关键词画像)广告营销(通过广告进入)移动APP(移动数据入口)APP画像应用属性画像(名字、版本、设备信息、(核心软件、系统)基础指标(累积启动次数、启动用户、新增用户、人均启动次数、平均使用时长)在线分析(流量消耗、活跃用户)内容分析(页面,菜单使用热度)使用时段画像(均匀负载)使用间隔画像(用户使用频率)错误画像(程序错误自动报告系统)用户画像应用场景(一)社交用户画像有很多社交的注册用户,为了增加用户之间的社交文化,对每一个用户进行画像,根据

6、画像做好友推荐!所在地:故乡:性别:年龄:在线:附近距离:用户画像应用场景(二)网站指标画像网站的指标画像,对网站性能负载进行综合调整、评估、优化!PV(PageView,浏览量)UV(uniquevisitor,独立访客)IP(独立ip)PR(即PageRank),网页的级别重要程度响应时间、各级页面平均停留时间浏览量、跳出率、跳转次数、回头率用户画像应用场景(三)用户群体画像对不同职业,不同技术的不同背景的用户群体分析画像所在地年龄阶段分类职业岗位分类消费群体分类薪资分类目标客户细分用户画像应用场景(四)广告推荐广告推荐核心技术是推荐引擎,角色(用户)画像是广告推荐引擎分一部分!物品信息画

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