百度指数或者Alex关于性别年龄的统计

本文探讨了百度、谷歌及Alexa如何通过不同途径收集用户数据,并分析这些数据以推断用户特征,如年龄、学历及职业等。此外,还讨论了通过用户搜索习惯和访问网站类型来建立用户模型的方法。

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其实也很简单,百度、谷歌都从各种渠道(主要是cookies数据跟踪,ip记录,以及搜索记录和工具条收集、包括一些其他关联产品搜藏、gmail、网站统计、浏览器、输入法等)收集用户数据和用户操作行为,alexa就简单的多,就是工具条。

那么所需的元数据包含哪些呢?
比如百度、谷歌:
用户搜索了哪些关键字、所在地区的IP、上了哪些网站、停留时间、退出率、甚至各种转化行为监控。

比如alexa就简单的多了,所以它得到的数据也简单的多,它主要监控用户上了哪些网站,所在地区IP就差不多了。

那怎么分析呢?
比如你经常上哪类网站,这个用户群比如经常搜索QQ表情、非主流、最炫民族风mp3、猫和老鼠动画片、蜡笔小新、高考等一个庞大的关键词、上QQ空间、人人网、上百度贴吧等基本可以对应怎样的用户模型,包括年龄、学历、职业等。
比如你经常搜索股票、汽车、单反、VC、时代周刊、财经、上BBC、上纽约时报网站等又可以对应怎样的用户模型。
比如你经常搜索敏捷开发、ruby、html5、app开发、photoshop、产品设计、SEO、ppc、上知乎、上csdn等又对应怎样的用户模型。
这样基本可以通过统计学分析,得出某人的相关属性,然后根据大量的用户集群,得出该用户集群的属性。
这个可以先建立模型然后把相关行为和模型对应,然后进行规模化统计归纳。
而我们做产品需求分析的时候也会根据搜集的信息来归纳我们的潜在用户群的属性,并针对性进行产品开发和理解,而它们更类似翻过来操作。
这个东西百度或者alexa是猜不到的,哈哈,应该是在注册时答问卷获得的吧,我们艾瑞的网民行为跟踪,这些数据也是通过对注册用户的问卷调查获得的。

Alexa是根据工具条来抓取每一台电脑的后面的用户的数据,百度是通过浏览器里面内置的cookie来分析用户数据的。

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内容概要:本文详细介绍了文生视频大模型及AI人应用方案的设计与实现。文章首先阐述了文生视频大模型的技术基础,包括深度生成模型、自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)的深度融合,以及相关技术的发展趋势。接着,文章深入分析了需求,包括用户需求、市场现状和技术需求,明确了高效性、个性化和成本控制等关键点。系统架构设计部分涵盖了数据层、模型层、服务层和应用层的分层架构,确保系统的可扩展性和高效性。在关键技术实现方面,文章详细描述了文本解析与理解、视频生成技术、AI人交互技术和实时处理与反馈机制。此外,还探讨了数据管理与安全、系统测试与验证、部署与维护等重要环节。最后,文章展示了文生视频大模型在教育、娱乐和商业领域的应用场景,并对其未来的技术改进方向和市场前景进行了展望。 适用人群:具备一定技术背景的研发人员、产品经理、数据科学家以及对AI视频生成技术感兴趣的从业者。 使用场景及目标:①帮助研发人员理解文生视频大模型的技术实现和应用场景;②指导产品经理在实际项目中应用文生视频大模型;③为数据科学家提供技术优化和模型改进的思路;④让从业者了解AI视频生成技术的市场潜力和发展趋势。 阅读建议:本文内容详尽,涉及多个技术细节和应用场景,建议读者结合自身的专业背景和技术需求,重点阅读与自己工作相关的章节,并结合实际项目进行实践和验证。
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