DOE 的大型离线数仓视频课,内容挺扎实的,适合想系统搞清楚数据仓+用户画像的朋友。课程从零带你搭一个完整的数仓系统,配源码、文档、虚拟机,一套搞定。像数据采集、ETL 流程、分层建模、OLAP 查询这些通通都有覆盖,实操性强。用户画像这一块也讲得挺细,从行为日志到标签体系,干货不少,适合做精准营销或用户的场景。还涉及到元数据管理和数据治理,不光能用,还能用得规范。嗯,链接我放下面了,有兴趣自己去挖宝。
DOE大型离线数仓与用户画像视频课程
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项目亮点
全流程体验: 涵盖数据仓库构建的每个阶段,让您对数据流转有全局认知。
阿里云生态: 完全基于阿里云架构,学习并使用各种云服务组件,例如 DataWorks、MaxCompute、DataV 等,了解它们如何协同工作。
实践导向: 通过实际案例,掌握数据采集、数仓建模、指标计算以及可视化分析等核心技能。
项目需求
数据采集:
从埋点日志中采集用户行为数据。
从业务数据库中采集业
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用户画像概述
用户画像,通过不同数据维度刻画用户,利用数据分析为用户打上语义标签,将用户的行为和偏好抽象成多元化的人物标签,构建用户实体。
用户画像可以使用语义化表示,例如:
基础属性: 性别(男、女)、职业(学生、老师、白领)
价值属性: 高价值、中价值、低价值客户
用户画像也可以使用数学建模,将标签视为特征空间的维度变量,用户画像则表示为特征空间中的稀疏向量。
用户画像的应用
用户画像在互联网行业应用广泛,因为它可以定性和定量地描述用户:
定性: 抽象概括用户的生活场景和使用场景
定量: 统计分析用户的行为数据,挖掘核心用户价值
用户画像的动态性
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用户画像与用户角色辨析
用户画像,即 User Profile,是基于用户在互联网上的行为数据,经过收集和分析,为用户打上的一系列标签的集合。这些标签可以是用户的性别、地域、收入、情感状态、兴趣爱好以及消费倾向等。用户画像的构建有助于理解用户特征和行为模式。
需要注意的是,用户画像并非简单的标签堆砌,它更强调对用户群体特征的概括和提炼。用户画像的构建需要结合数据分析和专业领域知识,才能更加准确地描述用户群体。
与用户画像容易混淆的概念是用户角色 (User Persona)。用户角色是产品设计和用户调研中常用的方法,它通过构建虚拟的典型用户来代表目标用户群体。用户角色的描述通常包含用户的年龄、职业、教育背景、兴趣爱好
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