2025-09-21 10:06:03
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你是否有过这样的经历:在淘宝上浏览了几件商品,没过多久,这些商品就频繁出现在你的购物推荐中?是不是觉得淘宝太“懂”你了?今天,我们就来揭秘淘宝的购物推荐机制,看看是不是只有看过商品才有推送。
一、淘宝推荐机制揭秘
1. 历史浏览记录
淘宝的推荐机制首先会根据你的历史浏览记录进行推送。当你浏览某个商品时,淘宝会记录下这个信息,然后根据你的浏览习惯,为你推荐相似的商品。
表格1:历史浏览记录对推荐的影响
| 浏览记录类型 | 推荐效果 |
|---|---|
| 浏览商品 | 推荐相似商品 |
| 收藏商品 | 推荐相似商品 |
| 添加购物车 | 推荐相似商品 |
| 评价商品 | 推荐相似商品 |
2. 搜索记录
除了浏览记录,你的搜索记录也会影响淘宝的推荐。当你搜索某个关键词时,淘宝会记录下这个信息,然后为你推荐相关商品。
表格2:搜索记录对推荐的影响
| 搜索记录类型 | 推荐效果 |
|---|---|
| 搜索关键词 | 推荐相关商品 |
| 搜索商品 | 推荐相似商品 |
| 搜索店铺 | 推荐相似店铺 |
3. 购买记录
购买记录是淘宝推荐机制中的重要因素。当你购买某个商品时,淘宝会根据你的购买记录,为你推荐相似的商品。
表格3:购买记录对推荐的影响
| 购买记录类型 | 推荐效果 |
|---|---|
| 购买商品 | 推荐相似商品 |
| 购买店铺 | 推荐相似店铺 |
4. 互动行为
除了以上因素,你的互动行为也会影响淘宝的推荐。例如,点赞、评论、分享等。
表格4:互动行为对推荐的影响
| 互动行为类型 | 推荐效果 |
|---|---|
| 点赞商品 | 推荐相似商品 |
| 评论商品 | 推荐相似商品 |
| 分享商品 | 推荐相似商品 |
二、看过商品才有推送吗?
通过以上分析,我们可以得出淘宝的推荐机制并不是只有看过商品才有推送。除了历史浏览记录、搜索记录、购买记录和互动行为,还有其他因素会影响推荐。
为什么我们总觉得淘宝“懂”我们呢?其实,这是因为淘宝的推荐机制非常精准。它能够根据你的各种行为,为你推荐最符合你需求的商品。
三、如何优化淘宝推荐?
1. 清理浏览记录
如果你觉得淘宝的推荐不够精准,可以尝试清理一下浏览记录。这样,淘宝会重新分析你的行为,为你推荐更符合你需求的商品。
2. 多尝试不同商品
多尝试不同类型的商品,可以帮助淘宝更好地了解你的喜好,从而提高推荐精准度。
3. 关注优质店铺
关注一些优质店铺,可以让淘宝为你推荐更多优质商品。
淘宝的推荐机制并不是只有看过商品才有推送。它综合考虑了你的历史浏览记录、搜索记录、购买记录和互动行为等因素。通过优化这些因素,我们可以提高淘宝推荐的精准度,找到更多心仪的商品。
随着电商行业的迅猛发展,淘宝店铺已成为众多商家倾力打造的重要渠道。然而,在竞争激烈的市场中,如何确保店铺上新能够及时被用户察觉,并引起他们的注意呢?本文将探讨几种方法来实现这一目标。
一、怎么让淘宝店铺上新就有通知?
首先,淘宝店铺可通过设置“关注提醒”功能来推送消息给用户。在店铺首页的右上角,商家可以找到“关注提醒”的按钮,并进行设置。当店铺有新品上线或促销活动时,用户只需点击“关注提醒”,系统就会自动发送通知给用户,提醒他们留意店铺的最新动态。
其次,商家可以利用淘宝客户端的“消息中心”功能来向用户推送消息。在淘宝客户端的底部导航栏中,有一个“消息中心”的图标。商家可以通过该功能发送系统消息、订单消息等给用户,同时也可以选择将店铺上新的信息推送给用户。
除了以上两种方法,商家还可以利用淘宝的“旺旺”功能来与用户进行及时沟通。当店铺有新品上线时,商家可以主动与已有客户或潜在客户通过“旺旺”聊天界面联系,告知他们最新的产品信息。
另外,商家可以利用社交媒体平台来推送店铺上新的消息。如今,社交媒体已成为人们获取信息的重要渠道之一,商家可以通过在微信公众号、微博、抖音等平台发布店铺上新的消息,吸引更多用户的关注。
二、淘宝店铺如何推送消息?
首先,商家可以利用淘宝店铺的“站内信”功能来推送消息。在淘宝卖家后台,有一个“站内信”模块,商家可以在这里给用户发送消息。通过选择特定的收件人和填写内容,商家可以将店铺上新、优惠活动等信息发送给用户。
其次,商家还可以利用短信营销来推送消息。淘宝店铺提供了短信推广的功能,商家可以购买相应的短信包,并通过系统进行群发。通过短信,商家可以向用户发送促销信息、折扣码等,引导用户前往店铺浏览和购买商品。
此外,商家还可以利用邮件营销来推送消息。在淘宝店铺后台,商家可以导出顾客邮箱,然后通过邮件发送店铺的最新动态。邮件营销可以用于通知用户店铺上新、促销活动、优惠券等信息,同时也可以提醒用户未完成的购物车和订单。
在淘宝平台上查看推送信息的过程相对直接。首先,您需要登录直通车后台,这是进行相关操作的基础。进入后台后,点击页面上位于宝贝管理区域的按钮,这一步是进入推送信息查询的第一步。接着,您会看到一个下拉菜单,选择“日志查询”选项,点击进入,以便获取更详细的信息。在日志查询页面,您会发现有一个起止日期的选择框,通过选择日期范围,您可以确定需要查询的时间段。
接下来,使用鼠标勾选您想要查询的具体时间范围,这对于精确查找推送信息至关重要。完成时间的选择后,您需要进一步选择您想要查询的内容,这包括但不限于推送的宝贝、推送的时间段等关键信息。这些选项可以帮助您更精确地找到所需的推送记录。通过以上步骤,您能够有效管理和查看淘宝推送信息,这将有助于优化您的营销策略。
需要注意的是,不同的时间段和内容可能会导致推送信息有所不同。因此,定期检查和分析推送记录,对提升店铺运营效率至关重要。此外,直通车后台提供了丰富的数据展示和分析工具,帮助商家更好地理解推送效果,从而调整推广策略,提高转化率。
在使用直通车进行推广时,合理利用后台提供的功能,可以大大提高推广效率。比如,您可以通过分析日志查询中关于推送效果的数据,了解哪些宝贝的推送效果更好,哪些时间段推送更为有效。这些数据可以帮助您优化宝贝的选择和推送策略,以达到更好的推广效果。
总结来说,通过直通车后台的宝贝管理和日志查询功能,您可以方便地查看和分析淘宝推送信息。这不仅有助于您更好地理解推广效果,还能帮助您优化营销策略,提高店铺的知名度和销售额。
淘宝在我们买过某个东西之后,会在首页给我们推荐对应的商品,这是因为大数据建立的用户画像。
淘宝在我们还没有买某个东西之前,就在首页给我们推荐对应的商品,这是因为视网膜效应或者幸存者偏差。
先从常见的大数据用户画像说起
在淘宝购物的时候,我们经常会碰到这么一种情况,刚买完一箱牛奶或者只是搜索过牛奶,等你再回到淘宝首页的时候,你就会发现你的推荐栏中就有各类牛奶的推荐。
这些推荐是怎么来的呢?这就是淘宝的大数据推荐。
在有推荐之前,得先有数据,最开始淘宝的数据都来自于自身,也就是淘宝自身,但现在的来源却十分广泛.
这也是这几年阿里巴巴不断的收购各大独角兽或者行业内比较有名的公司的原因。比如uc,比如饿了吗,因为这几家公司都有大量的用户数据。
不管出发点如何,公司的第一目标一定是盈利,而电商收入的很大一部分是广告,怎样的广告更加能吸引广告主呢,那自然是转化率越高的广告位置啦。于是电商平台不断的优化各种推荐机制,将对应的广告推送到有需求的用户面前。
那么如何构建一个用户的兴趣标签?
就拿上文中牛奶这个兴趣标签来简单说明一下。
兴趣标签(牛奶)权重=行为权重️访问时长️衰减因子
行为权重:什么都不干 1分,搜索+ 3,评论+ 0.5,点赞+ 0.5,转发+ 2,收藏+ 2
访问时长:10S以内权重为 0.5,10S-60S为 1,60S以上为 2
衰减因子:0- 3天内权重为 1,3- 7天权重为 0.85,7- 15天权重为 0.7,15- 30天权重为 0.5,30天以上权重为 0.1
上述的权重数字并不准确,就拿行为权重来说,搜索,评论、点赞、转发、收藏等操作都对应不同的分数,具体的分值跟业务相关。
同理访问时长也会影响你这个兴趣标签的权重,另外随着时间的推移,兴趣标准的权重会越来越低。
讲到这里,我想大家就可以理解为什么你搜索完一个商品之后,首页的推荐栏会出现你所搜索的物品。如果你把商品加入到购物车或者干脆买下来,首页推荐栏的对应商品的广告权重会更高。
但是….,这就存在一个很大的问题
比如我刚买完一箱牛奶,你首页又给我推荐了各类牛奶!我这是要成奶牛啊,买了一箱还要我买,我可能会买吗?
我相信有很多的朋友都碰到跟我一样的问题,也经常就此问题吐槽电商的推荐算法蠢。
针对性的推荐实际上解决了很多人的选择困难症。但我们更喜欢的是,我买了一箱牛奶,你能给我推荐一些面包,饼干,干粮之类的东西。在我买了一件衣服,你能给我推荐搭配的裤子或者鞋子。这样的推荐才是我们所期望的。
当然我相信这种关联性的推荐,电商平台肯定也在做,只是这可能需要更多的数据和标签。
兴趣标签之外的作用
我们的兴趣标签除了给我们推荐对应的一些商品之外.还会有其他的作用,一些推荐的算法可以通过这些数据计算出我们的消费能力.
经常购买饼干牛奶之类生活用品的人和经常购买钻石项链,名牌包包的人肯定不会处在一个消费能力上。
此外还有消费兴趣,社交习惯等。而如果还想计算更多关于你的信息,比如性格偏好,外卖偏好,运动便好等数据,则需要更多的数据,
其中外卖偏好各大外卖平台已经有了充足的数据;
运动偏好也可以从各大运动软件上获取;
至于性格偏好则可以从各大内容平台根据你的发言,回答,评论等数据揣摩一二。
看来这里,我想大家也应该知道为什么说现在是数据时代了吧!
只有拥有足够的数据(还要有钱)就能推算出一个人的大部分信息。
这也是阿里巴巴,腾讯等互联网巨头不断收购各类能产生数据的独角兽公司的原因,
麦克风和录音权限是否真的能泄露你的隐私呢
一说到大数据和推荐算法,就有很多人会说起自己遇到的一些“奇事”。
比如有的人会说,我那天刚和朋友说起孩子奶粉的事情,隔天打开淘宝就发现推荐栏中有奶粉的推荐,更可怕的是我之前都没有搜索过奶粉这个关键字。
类似的情况并不是孤例,这时就有人怀疑是不是手机上安装的那些app在我们无意识的时候偷偷开启麦克风录下了我们的话语。从而达到数据收集的目的。
关于麦克风搜集数据的问题,有业内资深人士出来反驳,“不存在”
为什么这么说呢?实际上还是一个成本的问题,
就技术上而言,偷偷开启麦克风录下用户的话语,并发到服务器去解析,是可以实现的。
但是以目前的技术来说还无法有效的获取需要的数据。你自己想想一个人每天说那么多话,如果都录下来,这个得多少的数据传数量,需要多少的服务器资源来解析对应的数据。更不要说互联网巨头手机捏着几个亿的用户量。
如果每个用户的数据都这么搜集的话,只会得不偿失。
那么为什么会出现我刚说完某个商品,隔天淘宝就给我推荐某个产品的情况呢。
这里提到一个视网膜效应或者可以用幸存者偏差来解释。
视网膜效应
当人们产生某种特别的需要或心向时,就会对需要的对象产生浓厚的兴趣,自然或不自然的去留意相关信息,而把那些与需要不相关的其它信息则无意识的过滤掉,从而产生选择性注意
幸存者偏差
取得资讯的渠道,仅来自于幸存者或者关注者时,此资讯可能会存在与实际情况不同的偏差。
还是那之前那个例子来说,你跟朋友谈论奶粉,隔天淘宝给你推荐奶粉。
可能只是系统根据你孩子的出生记录推算出你的孩子到了需要吃奶粉的年龄。这时如果你仔细观察,说不定会发现推荐栏中还有婴儿车,纸尿布等婴儿用品。
而你因为心理作用的原因只留意到奶粉,又因为留意到奶粉所以觉得手机被窃听了。
或许以后技术更进一步会出现手机窃听来搜集数据,
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