基于內容、位置與關系的探索模式 - 網頁設計 |
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信噪比,是指有用信息與無用信息的比值。如果信息能夠有效過濾,信噪比高(甚至非常高),那么信息爆炸不僅不是壞事,反而還將大大拓展我們的眼界,提高生活的深度。 與此同時,我們越來越傾向于一個徹底個性化,同時做好隱私保護的綜合平臺。喜新厭舊是人的天性,這就注定了“個性化”不能只停留在“定制”的范疇,還應該包括“探索”。 社交網絡的現狀
三層服務 - 內容服務 基于內容的獲取與篩選,形成圈子,實現價值,達成共鳴。 - 位置服務 通過移動互聯網進行簽到,分享即時地理信息。 - 關系服務 通過互聯網構建與增強人際關系。 服務特征 - 相互孤立 我喜歡攝影,但不知道周末在朋友(關系)家旁的公園(位置)有一個攝影小組(內容)的聚會。 - 緊密相聯 同學(關系)在武漢廣場(位置)看見一條不錯的男式運動褲,發布到微博(內容)上,正在武廣吃飯的我也想過去看看。 - 各自矛盾 友鄰在豆瓣(內容)上發起了同城活動(位置)參與PHP語言初級討論,不在同城的我好心分享出去,結果人人網上的同學(關系)抱怨我“刷屏”。 多維分析 豆瓣有各種有意思的小組,坐擁無數后,面對海量帖子,頭都是大的。那么,為什么不把最相關、最熱門的提取出來?比如,附上一份“晚間精選話題(5個)”。即便是隨便看看首頁,不打算進一步瀏覽,看到喜歡的話題,也不能阻止你充滿好奇的手吧。 標簽分析
經過用戶親自提取的“個性化標簽”當之無愧成為最具分析價值的數據。但目前新浪微博里“感興趣的人”的推薦顯然只做了第一步,沒有在發文量、粉絲數量、名人與否、原創比例上進行相關性匹配。 關鍵詞分析 另一種是詞頻分析;基于用戶的內容不愁沒有文字。那么,結合新聞熱點抓住它們,進行詞頻統計,自然能分析出用戶說話的口味。毫無疑問,臭味總是相投的。 關鍵詞分析依賴對自然語言的處理,也是標簽分析之外強有力的助推器。 群組分析
給聯系人分組不僅能有過濾話嘮的療效,也能立體地展現其不同的角色。 互動程度分析 轉發分析 新版豆瓣采納了分組,而取消了“書影音”的分類,正是如此。 時間線分析 其他元數據分析
盡可能地共享平臺信息。比如我在QQ空間的個人資料里提及“羽毛球”,在搜搜問問里,推薦我訂閱該詞條。 TAG: 網頁設計 | web design |
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- Mar 06 Tue 2012 15:00
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