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文檔簡介
1、隨著網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)處理基礎(chǔ)上不斷積累,從信息技術(shù)時(shí)代進(jìn)入了數(shù)據(jù)技術(shù)時(shí)代。企業(yè)營銷方式也從Product,Price,Place,Promotion這4P理論轉(zhuǎn)向了Consumer,Cost,Convenience,Communication這4C理論,以用戶為中心的精準(zhǔn)營銷是企業(yè)所需。但是現(xiàn)在的企業(yè)對用戶的認(rèn)知不清晰,用戶信息不全,為了完善企業(yè)對用戶的認(rèn)知,本文將研究中心聚焦在全景用戶畫像和模型預(yù)測上,并結(jié)合KTV
2、線上到線下的實(shí)際場景,最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的精細(xì)化運(yùn)營。本文的工作主要包括以下方面:
1.本文設(shè)計(jì)了一套分布式的處理框架。本文用Hadoop分布式文件系統(tǒng)和Hive實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分布式的存儲和管理;用Impala系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用戶畫像的構(gòu)建;用Spark集群實(shí)現(xiàn)模型預(yù)測;最終實(shí)現(xiàn)分布式的數(shù)據(jù)存儲、管理和分析。
2.本文實(shí)現(xiàn)了基于多源數(shù)據(jù)融合的用戶畫像構(gòu)建。本文從內(nèi)外部數(shù)據(jù)打通,多維度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)打通,多方位屬性粒度等特性設(shè)計(jì)用戶畫像;通過I
3、mpala SQL直接獲取、統(tǒng)計(jì)變換、自然語言處理、正則匹配、規(guī)則判定、用戶事件模型等方式實(shí)現(xiàn)用戶畫像;最終企業(yè)利用用戶畫像實(shí)現(xiàn)對用戶的了解,并能夠滿足企業(yè)營銷業(yè)務(wù)。
3.本文實(shí)現(xiàn)了由迭代決策樹和線性模型融合的模型混合方式。該方法利用迭代決策樹實(shí)現(xiàn)特征的自動發(fā)現(xiàn),利用樹的路徑擴(kuò)充特征向量,并結(jié)合線性模型提高模型的精度。本文將該方法應(yīng)用到用戶性別分類和用戶消費(fèi)額度預(yù)測模型中,并設(shè)計(jì)多種方案包括隨機(jī)森林、迭代決策樹等進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對比,
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