內容算法

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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

##有被糾正不少流俗對於推薦算法的錯誤認知,也很受益,非常非常推薦

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。

評分

##《今日頭條》內容操盤經驗。內容推薦係統將成為互聯網的必配係統模塊。本書質量上乘。

評分

##入門讀物

評分

##搜索+Feed分發機製寫得閤情閤理,最後知識付費部分有一種對前途的諂媚。

評分

##入門讀物

評分

##隻有內容 沒有算法

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。

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