[发明专利]一种基于大数据的用户购物行为识别方法、储存设备及移动终端有效

专利信息
申请号: 201710612658.1 申请日: 2017-07-25
公开(公告)号: CN107590675B 公开(公告)日: 2021-01-08
发明(设计)人: 张凯;罗勇 申请(专利权)人: 广州智选网络科技有限公司
主分类号: G06Q30/02 分类号: G06Q30/02;G06Q30/06;G06F16/2458
代理公司: 广州圣理华知识产权代理有限公司 44302 代理人: 顿海舟;李唐明
地址: 510000 广东省广州市五山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 数据 用户 购物 行为 识别 方法 储存 设备 移动 终端
【权利要求书】:

1.一种基于大数据的用户购物行为识别方法,适用于计算机设备中执行,其特征在于,该方法包括以下步骤:

基础数据准备:建立商品的标签,多个维度描述商品;建立消费人群标签,多个维度体现用户特征,将建立好的商品的标签和消费人群标签存储到数据库中;

用户行为采集:通过采集模块采集用户打开网页时的浏览、点击,收藏、转发和购买的行为数据;

用户行为量化:对采集的行为数据进行归类汇总,并建立用户,商品标签以及用户在某个商品标签上的行为关注度函数关系,其公式为:

其中:

i:表示用户;

j:表示商品标签;

p:表示操作的类型,共n种操作;

T(i,j):表示用户i在商品标签j上发生的操作次数;

T(i,j)p:表示用户i在商品标签j上发生p操作的次数;

Wp:表示p操作的权重,用户的参与度越大,权重越大;

Sp:表示发生p操作时的场景系数,该系数越大,表示场景对用户行为的干扰越低;

V(i,j):为用户i在商品标签j上的行为关注度量化值;

建立用户喜好矩阵:根据用户,商品标签以及用户在某个商品标签上的行为关注度函数关系,建立用户喜好函数:

其中:

K(i,j)old:表示用户i对商品标签j历史的喜好度;

V(i,j):为本次操作用户i在商品标签j上的行为关注度量化值;

Rj:为商品标签的叠加系数,与商品的消耗频率有关;

K(i,j)new:表示发生本次操作后,用户i对商品标签j的喜好度;

多个用户喜好度形成用户喜好矩阵;

建立用户相似度:根据所述用户喜好矩阵,形成用户相似度,并根据用户相似度对用户进行分类,用于基于用户的推荐以及基于相似度创建新的人群标签;

商品展示:根据所述用户喜好矩阵以及用户相似度,将用户喜好度高于60%以及用户相似度高于60%的商品展示给用户。

2.如权利要求1所述的一种基于大数据的用户购物行为识别方法,其特征在于,所述商品的标签至少包括品牌、品类、规格、价格、生产日期,保质期和促销方式;所述消费人群标签至少包括性别、年龄和消费能力。

3.如权利要求1所述的一种基于大数据的用户购物行为识别方法,其特征在于,所述采集模块通过在App、Web页面中进行事件埋点进行信息的收集。

4.如权利要求1所述的一种基于大数据的用户购物行为识别方法,其特征在于,所述商品展示步骤中展示给用户的商品按照喜好度以及相似度由高到低的顺序进行展示。

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