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精准营销推荐系统建设方案
TOC\o1-2\h\u4866第1章项目背景与目标 4
45451.1市场需求分析 4
118231.2项目建设目标 4
261281.3项目意义 4
20826第2章技术路线与架构设计 5
264732.1技术选型 5
111152.1.1数据存储与处理 5
253502.1.2数据挖掘与算法模型 5
119712.1.3系统开发与部署 5
152502.2系统架构设计 5
117812.2.1总体架构 6
44122.2.2模块划分 6
267062.3数据流程设计 6
39802.3.1数据采集 6
185222.3.2数据处理 6
139992.3.3推荐算法计算 6
299242.3.4推荐结果展示 6
25685第3章数据采集与处理 6
17343.1数据源分析 7
164713.1.1用户数据:包括用户的基本信息(如年龄、性别、地域等)、行为数据(如浏览记录、购买记录、评价记录等)以及社交数据(如好友关系、互动行为等)。 7
59843.1.2商品数据:涵盖商品的分类信息、属性信息(如品牌、价格、规格等)以及销售数据(如销量、评价等)。 7
50603.1.3上下文数据:包括时间、地点、用户设备、用户来源等环境信息,用于捕捉用户在不同场景下的需求变化。 7
133263.1.4外部数据:如天气、节假日、行业动态等,这些数据可辅助预测用户行为,提高推荐系统的准确性。 7
12773.2数据采集策略 7
261723.2.1用户数据采集:通过用户注册、登录、行为跟踪等环节,收集用户的基本信息、行为数据及社交数据。 7
189523.2.2商品数据采集:利用爬虫技术、API对接等手段,获取商品分类、属性及销售数据。 7
156113.2.3上下文数据采集:采用前端埋点、后端日志等方式,记录用户在不同场景下的行为数据。 7
108293.2.4外部数据采集:通过开放API、数据合作等方式,获取天气、节假日等外部数据。 7
277153.3数据预处理 7
131373.3.1数据清洗:去除重复数据、空值数据、异常值数据等,保证数据的一致性和完整性。 7
305363.3.2数据转换:对原始数据进行归一化、标准化等处理,以便于后续分析。 7
246203.3.3特征工程:提取用户、商品、上下文等数据的特征,构建可供模型训练的数据集。 8
180693.3.4数据采样:针对数据不平衡问题,进行过采样或欠采样处理,提高模型训练效果。 8
127493.4数据存储与管理 8
204153.4.1数据存储:采用分布式数据库存储海量数据,支持高并发、低延迟的数据读写。 8
261883.4.2数据备份:定期进行数据备份,防止数据丢失,保证数据安全。 8
255833.4.3数据索引:建立高效的数据索引机制,提高数据查询速度。 8
122463.4.4数据安全管理:实施严格的权限控制,保证数据安全。同时遵守相关法律法规,保护用户隐私。 8
9118第4章用户画像构建 8
40934.1用户特征分析 8
187324.1.1基本属性特征 8
251944.1.2行为数据特征 8
187514.1.3消费习惯特征 8
149184.1.4社交网络特征 9
325244.2用户标签体系设计 9
40594.2.1人口属性标签 9
30644.2.2兴趣爱好标签 9
266764.2.3消费特征标签 9
33814.2.4社交属性标签 9
119754.3用户画像构建方法 9
80014.3.1数据预处理 9
310904.3.2特征提取 9
98474.3.3用户标签 9
290034.3.4用户画像更新 9
197324.3.5用户画像应用 10
12058第5章商品特征提取与处理 10
272205.1商品分类体系 10
42125.1.1分类原则 10
254985.1.2分类方法 10
293875.2商品特征提取 10
245125.2.1特征提取方法 10
276385.2.2特征提取过程 11
97315.3商品相似度计算 11
51165.3.1相似度计算方法 11
33655.3.2
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