[发明专利]一种基于用户标签算法在审
申请号: | 201711452260.2 | 申请日: | 2017-12-26 |
公开(公告)号: | CN108228771A | 公开(公告)日: | 2018-06-29 |
发明(设计)人: | 万迅 | 申请(专利权)人: | 爱品克科技(武汉)股份有限公司 |
主分类号: | G06F17/30 | 分类号: | G06F17/30 |
代理公司: | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 44258 | 代理人: | 微嘉 |
地址: | 430000 湖北省武汉市东湖高新技术开发区*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于用户标签算法,通过获取Herpink平台用户信息,对用户信息进行定量化分析,用户信息包括以下内容:分析关注用户的人数、用户的粉丝数量和发布的留言为标准,根据分析结果,针对不同特征的用户群体提出了相应的标签推荐方法,为用户提供更好的影响力,为粉丝选择更好的、更喜欢的关注对对象,这样可以提高用户的更大价值。 | ||
搜索关键词: | 用户标签 用户信息 粉丝 算法 定量化分析 标签推荐 平台用户 用户群体 用户提供 留言 发布 分析 | ||
【主权项】:
1.一种基于用户标签算法,其特征在于,包括如下步骤:(1)根据用户信息,来获取相应的数据,如用户的UID、用户的真实姓名或昵称、用户标签、性别、用户粉丝数、关注数、留言数、创建时间和用户的基本属性;(2)采用数据处理工具Python对数据进行抽取的关注用户的人数、用户的粉丝数量和发布的留言为标准;(3)对用户数据进行特征分析,如留言的数量小于20条、数丝数量不超过20小,称为不活跃用户,将这些不活跃用户过滤掉;(4)最后,根据用户关注者代表了用户的特征和兴趣,只要抽取用户关注者的标签作为原始标签,根据其发表的留言,可以提取出潜在的标签,作为补充添加到候选标签中,最后对频率较高的标签进行筛选,将频率较高的结果推荐给用户。
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