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标题:
Spark+ES+ClickHouse 构建DMP用户画像
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作者:
admin
时间:
2022-5-18 00:18
标题:
Spark+ES+ClickHouse 构建DMP用户画像
课程目标
系统掌握用户画像完整知识,跨入大数据新宠领域
营销增长是企业的永恒使命,选对业务风口,技术变现更快速
高位设计
用户画像系统
带你从营销全局视角,分析用户
画像系统业务线条及关联逻辑,
并进行合理的架构设计。
多种算法
挖掘数据价值
只有经过挖掘整理的数据,才能
成为有价值的信息。TF-IDF、
FM算法、朴素贝叶斯、GBDT算
法,助力数据筛选。
自如使用
各大数据组件
工欲善其事,必先利其器。Spark
整合Clickhouse,ES,Hbase 等
大数据组件,开发顺畅无忧。
课程亮点
业务-算法-技术,环环相扣,轻松掌握完整用户画像知识体系
01. 业务逻辑
重点:
数仓的架构
数仓表的设计
人群去重
人群圈选
难点:
用户画像标签的复杂查询
用户画像标签的存储
Clickhouse OLAP
lookalike人群扩展
02. 算法原理
重点:
TF-IDF算法原理
FM算法原理
朴素贝叶斯算法原理
GBDT算法原理
难点:
基于Xgboost进行特征筛选
基于gbdt进行特征筛选
基于TF-IDF计算标签权重
时间衰减因素的计算
03. 技术体系
重点:
Spark实现Xgboost算法
Spark实现TF-IDF算法
Clickhouse的OLAP查询
Spark分别和Hive,Hbase,ES的整合
难点:
Spark ml包向量和mllib包向量的互换
Spark Pipeline如何实现特征工程流
程化
ES标签表结构的设计
ES+Hbase实现Hbase复杂查询
热门业务场景,企业应用标准,项目扩展性强,可复用
实现用户画像核心功能
· 标签管理
从用户属性到消费行为、偏好预测,
支持多种标签创建及维护管理,快速
构建标签体系。
· 用户分群
支持不同标签组合圈选,进行多种用
户分群,帮助运营人员轻松完成用户
筛选。
· 单用户画像
微观角度分析单用户,实现典型用户
分析,洞察目标用户画像。
· 用户群画像
宏观角度勾勒群体特征,寻找精准用
户群体,定位营销发力点。
从架构到开发部署,逐层递进,还原企业真实开发流程
课程大纲
第1章 DMP用户画像项目介绍
本章将向大家介绍什么是DMP,并辅以行业数据说明DMP的重要性和行业前景,并介绍课程讲解项目所会使用到的大数据技术,框架、版本以及推荐得学习方法。
第2章 项目环境搭建
本章将带领大家一起来学习,如何用 docker 一键部署开发环境;如何实现 Hive 数仓的数据导入;实用工具类的代码编写等,完成开发前得准备工作。
第3章 DMP和用户画像
本章会介绍,用户画像的生成流程,画像的标签维度,用户画像和特征工程的关系。带领大家了解什么样的画像才是高质量的用户画像,以及DMP用户画像的使用场景。
第4章 用户画像搭建之特征工程
本章会详细的讲解数值型特征,类别型特征,文本型特征的特征处理,以及特征交叉的算法 FM,特征筛选的算法 gbdt 和 xgboost。并会带领大家应用 Spark 代码实现商品评论的情感提取,以及基于 xgboost 的特征筛选。
第5章 用户画像搭建之标签体系构建
本章会详细的讲解,如何通过TF-IDF生成标签的权重;用户行为偏好标签的计算;标签在Hbase的存储格式;以及如何使用ES存储Hbase的索引,进而提高复杂组合标签的查询效率。
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