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閆澤華
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內容目錄
Part01 關於內容推薦
走近內容推薦
推薦係統架構初探
YouTube 和 Netflix 推薦架構參考
基於推薦架構的優化啓示
推薦的起點:斷物識人
斷物
識人
推薦算法:人以群分、物以類聚
物以類聚:基於內容屬性的相似性推薦
人以群分:基於用戶行為的協同過濾
從算法到應用
場景劃分
推薦係統評估指標
連接內容與人
冷啓動
興趣探索
自媒體與平颱
常見的推薦問題
推薦重復
推薦密集
易反感內容
時空限定內容
帶著偏見看推薦
信息繭房
推薦會導緻 Low?
三分天下?編輯、算法與社交

麵對推薦係統
人機大戰:效率與目標之爭
數據分析驅動産品迭代
個性化的好 與 好的個性化
Part02 關於自媒體
好內容為什麼沒人看?
自媒體的數據分析
他山之石:BuzzFeed 簡介
內容閱讀分析
粉絲增長分析
自媒體運營
內容快銷:標題黨的二三事
推薦平颱優化:從 SEO 到 REO
粉絲運營:新時代的新問題
全平颱運營:從小作坊到 MCN
自媒體變現
變現入門:平颱分成
廣告變現:品牌的溢價
自營電商:隔行如隔山
內容付費
緣何付費,規模幾何
內容付費平颱展望
· · · · · · (收起)

具體描述

近兩年來,伴隨著BAT紛紛湧入自媒體平颱,自媒體發展可謂迎來爆發。自媒體平颱火爆起來是從今日頭條異軍突起而引發的。它是一款基於數據挖掘的推薦引擎産品,為用戶推薦有價值的、個性化的信息,是國內移動互聯網領域成長最快的産品服務之一。推薦引擎也將迎來高速發展,針對推薦引擎的優化技術也將會迎來新的機遇。

本書作者從事推薦引擎相關的內容分發相關工作,在書中對內容推薦係統進行瞭介紹,書的最後,介紹瞭自媒體如何利用平颱的內容推薦係統實現流量最大化,並進而實現收益最大化。

用戶評價

評分

##首先,作者花瞭不小篇幅介紹內容推薦引擎的設計理念與運行機製,給齣瞭大緻的理論框架和一些關鍵點的細節處理。其次,作為基於自己內容産品經理的角色談瞭如何來經營內容平颱,以及他對好的內容的看法。最後,是關於內容自媒體的,涉及內容傳播與變現、活動運營、數據分析等。整本書內容基本來自作者作為一個資深從業者的思考與經驗總結,貼近實際,頗有藉鑒價值。書中介紹瞭不少隻有內部人纔能看到內容行業和自媒體的玩法,我們作為旁觀者看著挺熱鬧,作者卻解讀齣瞭不少門道。無論是做內容的還是投廣告的,這本書都值得好好讀讀。

評分

##準備6月內用思維導圖畫一個讀書筆記

評分

##入門讀物

評分

##前半部分講産品,後半部分講運營。産品部分講的不錯,帶點科普性。

評分

##老闆的書… 內容很紮實,不會迴避問題,但覺得缺少些可讀性,看起來好纍。

評分

##準備6月內用思維導圖畫一個讀書筆記

評分

對於自媒體或內容運營從業者而言,這本書麵麵俱到卻又蜻蜓點水,基本上都是圈內皆知的乾貨,外行人看不懂,內行人不用看。不過末尾竟然專章講述如何做號,甚至具體講解如何下號、搬運、洗稿、刷量,讓人頓感驚奇,這大概是市麵上唯一一本將自媒體江湖揭露到陽光之下的書籍瞭。

評分

##準備6月內用思維導圖畫一個讀書筆記

評分

##第一部分介紹瞭內容推薦的基礎框架邏輯,和基於此的通用策略;第二部分基於中國市場說瞭不少自媒體和內容付費的玩法,外行可以明白個一二。

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