>>商品标签

商品标签大约就是符合店铺标签下的一个再定位。

这其中应该包括很多具体属性,譬如:性别、年龄段位、消费层级、风格、客单价以及产品相关属性。商品标题,当然也是标签养成因素之一。

系统根据基本的产品标签,定向推送给拥有该标签喜好的消费者。比如你的产品是毛呢大衣,商品定位的消费者是18~24岁女士,消费层级是白领,风格韩版,客单价是100~200元区间,产品属性是甜美简约……那么,标签匹配度高的用户,在搜索相关商品时,就会优先获得展示。

>>用户标签

用户标签相对复杂,可分为基础标签和行为标签(人是善变的)。平台会采集一个消费者基础信息,如会员等级、购买力、地域等等(互联网没有隐私……)这些便是基础标签。

而通过浏览深度、关注度、加购、下单某商品的历史记录等等

涉及买家的行为,便是行为标签。

当然,行为标签为不停修正,甚至改变基础标签。比如某女白领在近半个月内经常浏览奢侈品,那么系统修正她原来“消费力一般”的基础标签.....那么,结合行为标签和基础标签就是所谓的用户标签。

>>>如何处理

标签的作用就是进行匹配。

首先你要符合用户的基础标签,通过行为标签去定向强化消费者的定向标签。

强化标签的范围就是符合商品属性的一个范围,在用户的标签获得强化的同时通过个性化机制带入商品进行转化和成交,即是用户标签对于商品标签的一个赋予方式。

这里补充一点,标签的布局是卖点放大,产品属性的放大,也就是标题的目标词卖点符合用户标签产品的属性,在相对的精准用户标签获得大量的转化和人气模型。

期间最优的就是标题目标词(类目词+属性词)的人群标签和用户标签及商品标签越吻合代表着进店的人群标签越精准。

千人千面,对搜索排序的影响。

在产品推荐页,千人千面所筛选出来的各式产品,其广告效果非常好。如京东首页和各个地方的猜你喜欢等。

但是在搜索页面,千人千面只是权重的条件之一。有一个例子可以佐证,就是刷单的时候,每一个刷手都可以找到同样的宝贝。只是排名不同。这说明千人千面,只是把符合精品人群库的宝贝。增加了排序权重。这也可以说明为什么直通车没有人群重定向这个功能而钻展有。就因为直通车是搜索。搜索是买家指定展示,千人千面,是系统推荐展示。

千人千面,改变的是宝贝的推荐逻辑。

PC时代的推荐逻辑:以销量为主要权重。以下架时间保证公平(平均)。

移动时代的推荐逻辑:创新优先、优者恒强。

怎样打造店铺人群标签呢?

首先,我们要知道店铺人群标签的定义,知道什么是买家标签、产品标签、店铺标签。

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