云推薦-大數(shù)據(jù)時代的個性化互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)解決之道
個性化是商業(yè)的未來
現(xiàn)代社會是一個商業(yè)社會,工業(yè)化解決了批量生產(chǎn)商品的問題,促進商業(yè)蓬勃發(fā)展。隨著社會的不斷發(fā)展,商品也越來越多樣化,以期滿足大眾的不同需求。以電視機為例,最初只有尺寸的區(qū)別,后來可以選擇品牌型號。直到11年9月27日,海爾和天貓在網(wǎng)上發(fā)用戶定制電視的活動;用戶可以在電視機生產(chǎn)以前就選擇電視尺寸、邊框、清晰度、能耗、顏色、接口等屬性,再由廠商組織生產(chǎn)并送貨到客戶家中。這樣的個性化服務(wù)受到廣泛歡迎,2天內(nèi)1萬臺訂制電視的額度被搶光。類似的定制服務(wù)在空調(diào)、服裝等等商品上都受到用戶歡迎。這些事例已經(jīng)展示了未來商業(yè)的曙光——通過滿足個性化需求來使用戶得到更滿意的產(chǎn)品,進而縮短設(shè)計、生產(chǎn)、運輸、銷售的周期來提升商業(yè)運轉(zhuǎn)的效率。
大數(shù)據(jù)是實現(xiàn)個性化的基礎(chǔ)
要實現(xiàn)個性化的商業(yè)模式,充足的數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)。比基尼生產(chǎn)廠商都知道他們的產(chǎn)品在海灘邊或濱海城市有市場。可有誰能料到新疆和內(nèi)蒙古的男人最愛給自己女人買比基尼呢?這樣的“潛規(guī)則”隱藏在數(shù)據(jù)中,需要深挖才能見天日,就像“啤酒和尿布”的經(jīng)典故事那樣。而“大數(shù)據(jù)”相對于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘更進一步。數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)種類多、數(shù)據(jù)之間有潛在關(guān)聯(lián)是挖掘大數(shù)據(jù)的前提。整個互聯(lián)網(wǎng)的用戶和所有的商品本身就是一個足夠大的數(shù)據(jù)空間,加上空間、時間、天氣等等潛在相關(guān)因素,想要知道每個用戶的喜好,所需要的數(shù)據(jù)量是巨大的。數(shù)據(jù)越多對用戶的理解越精準。
互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)處理的技術(shù)挑戰(zhàn)
處理互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)充滿挑戰(zhàn),首當其沖的就是處理大數(shù)據(jù)的能力。為使消費數(shù)據(jù)的速度趕超生成數(shù)據(jù)的速度,擁有足夠的計算資源是必要條件。在此基礎(chǔ)上,線性擴展的計算框架、高效穩(wěn)定的程序設(shè)計以及精準的算法都是大數(shù)據(jù)處理的核心能力。 第二個挑戰(zhàn)便是時效性。用戶在互聯(lián)網(wǎng)上的操作不斷地暗示其意圖,只有及時感知到這些意圖,才能在用戶下一次操作前做出有效的響應(yīng),最終給用戶帶來便捷。這樣的時效性要求系統(tǒng)的計算框架能夠以數(shù)據(jù)流的方式來運轉(zhuǎn)。最終導(dǎo)致系統(tǒng)在如何實時分流負載、實時容錯等問題上采用與傳統(tǒng)批量大數(shù)據(jù)處理截然不同的技術(shù)方案。
為了更大程度的滿足個性化需求,還必須具有足夠強大的定制能力。一方面,盡管單個用戶的定制需求可能很小,但用戶數(shù)量巨大,定制需求迥異,不是幾個工程師努力下就能完全解決問題的。需要有像數(shù)據(jù)庫SQL語言那樣給用戶足夠多的自由,使再小的需求通過簡單的操作就能滿足。這樣的定制能力要在數(shù)據(jù)的存儲、運算、查詢、展現(xiàn)等多方面都有體現(xiàn)。
阿里云的解決之道——云推薦
不論是收集大數(shù)據(jù)的計算和存儲能力,還是處理個性化問題所需要的實時計算和算法技術(shù);對于網(wǎng)站站長和開發(fā)者而言都是不容易快速得到解決的問題。阿里云正試圖通過云端服務(wù)來降低個性化服務(wù)的門檻,使更多網(wǎng)站站長和開發(fā)者能夠低成本享有自己的個性化服務(wù)。其中云推薦(http://tui.#/)便是一個典型。
如果某網(wǎng)站是介紹美食菜譜的,用戶在瀏覽“茶樹菇雞湯”的時候,如果能夠有些相關(guān)菜譜推薦,那么便可以讓用戶在網(wǎng)站內(nèi)停留更多時間,訪問更多內(nèi)容。事實上,有多種推薦算法可以找到用戶感興趣的內(nèi)容:
從用戶訪問日志里面也許發(fā)現(xiàn)用戶訪問好這個菜譜以后五成用戶都會去看看“補血益氣烏雞湯”、這種現(xiàn)象一定有其背后的理由,也許會成為一個不錯的推薦。
既然用戶在看“雞湯”類別的菜譜,那就可以把網(wǎng)站里面其他熱門的“雞湯”菜譜推薦出來,如“香菇雞湯”。
通過分析某一個用戶過去歷史的訪問記錄,或許能發(fā)現(xiàn)該用戶相對于其他用戶更偏向于文火慢燉的湯,那就應(yīng)該適當推薦出類似“燉雞湯”這樣的菜譜。
相對于“雞湯”而言,“羊肉湯”也是湯類別的熱門品種,用戶也許會吃雞湯吃膩了想換換口味。 然而,要實現(xiàn)這樣的推薦,傳統(tǒng)的做法需要大量人工編輯工作。既不能做到即時,也很難保證效果。人工編輯更難驗證這些推薦算法是否能在真實流量上產(chǎn)生足夠好的效果。一個精準的推薦模型,必須對算法本身的整體效果以及用戶對各種算法推薦結(jié)果的偏好作一個綜合評估,這樣才能找到合適每一個用戶的精準推薦模型。最終讓用戶享受到推薦展位“千人千面”的個性化服務(wù)。
使用云推薦服務(wù),只需網(wǎng)站開發(fā)人員在云推薦網(wǎng)站(http://tui.#/)注冊申請,得到一個十位應(yīng)用ID,如“1000001234”。并將系統(tǒng)生成的JavaScript代碼(如上例)內(nèi)嵌在網(wǎng)頁代碼中便可以得到個性化推薦結(jié)果(如下圖)。這個過程一般一分鐘即可完成。隨后的事情就交給云端系統(tǒng)了。它會開始對網(wǎng)站進行禮貌的抓取和深度分析:識別出真正包含內(nèi)容的頁面,并抽取出頁面標題、圖片等作為推薦的素材。系統(tǒng)還會持續(xù)根據(jù)展現(xiàn)的點擊效果自動調(diào)整推薦算法的模型和權(quán)重。 在云推薦的管理界面里,網(wǎng)站開發(fā)人員可以定制推薦位置大小、推薦內(nèi)容條目數(shù)、URL范圍、展現(xiàn)形式等參數(shù)。網(wǎng)站站長還能看到推薦展位的點擊情況,并根據(jù)建議適當調(diào)整推薦位置參數(shù)以改善效果。
云推薦服務(wù)還針對主流建站工具Wordpress、Discuz!、DeDeCMS等提供插件支持。開發(fā)人員在安裝插件之后,即可在建站工具管理界面來操作并管理云推薦的各項功能,詳情請參考云推薦官網(wǎng)(http://tui.#/)。
根據(jù)后臺統(tǒng)計,網(wǎng)站啟用云推薦后的整體流量會提升10%。這樣的個性化服務(wù)讓人感覺就像是錢存銀行能拿到利息一樣,是大數(shù)據(jù)魅力的展現(xiàn)。相信隨著數(shù)據(jù)的不斷積累及用戶數(shù)量的累積,個性化服務(wù)在大數(shù)據(jù)時代能給人帶來的遠不止10%流量提升這樣的驚喜!
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出處:藍色理想
責任編輯:bluehearts
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