淘宝网店如何运用大数据营销

发布网友 发布时间:2022-04-22 03:29

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热心网友 时间:2023-07-06 03:36

淘宝网店运用大数据营销,主要还是要通过大数据去分析,顾客的喜欢商品,以及顾客对于价格的接受能力,还有就是顾客的人群分部,这样就可以运用好大数据进行营销的。

热心网友 时间:2023-07-06 03:36

可以了解一下关联分析。

我们以淘宝这个典型的应用来为大家介绍,在购物场景下,是如何做关联分析,并帮助购物者更快速并更多地买到自己想要的东西。

全文讲解中所用到的产品是由亿信华辰提供的数据挖掘平台豌豆DM。

整个过程分为以下几个步骤:



应用目标:从订单数据集中找出关联度较高的商品。

创建数据集

下图的数据集为淘宝的订单数据集(1000条订单号,20个商品类别)。



数据探索

首先通过豌豆DM提供的数据探索功能,查看数据是否存在缺失值,如果缺失应通过数据预处理功能,剔除缺失的数据。通过数据探索发现,该数据集的完整性较好,不需要做数据预处理。



构建模型

然后创建关联规则的挖掘过程,选择FP-Growth或Apriori算法来训练模型,得到我们需要的关联规则。下图例子中,我们认为支持度大于10%,可信度大于60%的规则,是客户经常同时购买的商品。如客户经常就会将喜力啤酒、苏打、饼干一起购买。

这便是淘宝当发现你购买了啤酒或苏打,会推荐你购买饼干的原因。



得到关联规则模型结果后,我们可以发布该模型到模型库,以供后续模型应用使用。



模型应用

最后在模型应用界面,我们只需简单的拖拽,即可完成模型应用的制作。模型应用以表格和推荐图的形式,展现了推荐商品的规则。当关联规则较多的时候,我们也可以通过筛选输入商品的参数,快速查询该商品的推荐规则。




从上图我们发现:

当购物者购买了牛油果和洋姜时,系统会自动为他推荐啤酒;购买橄榄和腌牛肉,系统会自动推荐胶鲜鱼,省去了购物者搜索的操作,提高了购物网站的销量。买完这个买那个,根本停下来。

这就是WonderDM关联分析应用的魅力所在,让不知不觉中为用户提供了很大的便利,当然,同时也榨干了我们的钱包。

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