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1、智能推荐引擎本系统的意义在于:建立不同使用场景的推荐机制,实现推荐引擎从传统的 大众化推荐向差异化推荐转变,并最终实现基于用户偏好的个性化推荐。本系统 主要采用两种算法:关联和协同过滤。关联推荐算法是基于用户对产品的喜好关 联,而协同过滤是基于用户和产品的聚类进行产品和用户的协同推荐。差尉卿-用户偏好-围阳榜-人工雌列表-糟品库-创业计划柞品TtTfTffft-淺贡推荐-下载推荐-收戦推荐ttftHttt智能推荐引擎可以在以下几个方面促进电子商务等业务的发展:- 建立用户、产品、消费行为之间的对应关系,把握用户偏好,加深对用户 需求的理解和认知,作为智能推荐、用户关怀、客户运营等工作的基础信息
2、;- 基于客户偏好打造特色智能推荐模块,通过个性化推荐满足用户多样化需 求和偏好,提高客户粘性,提升用户下载转化率, 避免同质化竞争;- 创新的营销手段,探索客户运营新模式,提升客户运营能力。本系统的特点主要体现在:结合个性化的推荐算法和分布式计算技术,建立 高性能的海量数据分析和处理平台,为各个行业的电子商务系统建立高附加值的 个性化推荐系统。- 理论创新:我们在研究当前各种推荐算法的基础上,构建了一种全新的推 荐算法,能实现海量数据的推荐分析,并且适合分布式计算的技术要求,从而大 大提高了推荐系统的精确性和时效性。- 技术创新:支持分布式多层构架。分布式计算资源规模庞大,服务器数量 众多,如何有效的管理这些服务器,保证整个系统提供高性能的服务是巨大的挑 战。分布式计算系统的平台管理技术能够使大量的服务器协同工作,方便的进行 业务部署和开通,快速发现和恢复系统故障,通过自动化、智能化的手段实现大 规模系统的可靠运营。- 模式创新:我们的平台产品具有行业普适性。对大多数针对终端客户的电 子商务企业,我们的平台可帮助其增强客户体验、帮助交叉销售,从而提高电子 商务企业的核心竞争力和销售收入。- 应用创新:有别于传统的我们的平台结合个性化的推荐算法和分布式计算 技术,实现可扩展的分布式推荐系统,可处理 海量的交易数据和客户信息。