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AI营销必备:26个关键词解析 ᤺妙𝩢域术语繁多,对于营销人来说,掌握这些关键词至关重要。以下是26个AI营销必备关键词及其解析: 1️⃣ 人工智能(Artificial Intelligence) 2️⃣ 人工智能生成内容(AI-Generated Content, AIGC) 3️⃣ 机器学习(Machine Learning) 4️⃣ 深度学习(Deep Learning) 5️⃣ 神经网络(Neural Network)𘯸 6️⃣ 训练集(Training Set) 7️⃣ 过拟合(Overfitting)❌ 8️⃣ 欠拟合(Underfitting)❌ 9️⃣ 迭代(Iteration)⏳ 自然语言处理(Natural Language Processing, NLP)㯸 1️⃣1️⃣ 强化学习(Reinforcement Learning, RL)ꊱ️⃣2️⃣ 大语言模型(Large Language Model, LLM)㯸 1️⃣3️⃣ 计算机视觉(Computer Vision, CV) 1️⃣4️⃣ 迁移学习(Transfer Learning) 1️⃣5️⃣ 模型蒸馏(Model Distillation) 1️⃣6️⃣ 分布式训练(Distributed Training)𛊱️⃣7️⃣ 个性化推荐(Personalized Recommendation)️⃣8️⃣ 协同过滤(Collaborative Filtering) 1️⃣9️⃣ 动态定价(Dynamic Pricing)𐊲️⃣0️⃣ 需求预测(Demand Forecasting) 2️⃣1️⃣ 聊天机器人(Chatbot) 2️⃣2️⃣ 实时竞价(Real-Time Bidding, RTB)⚡ 2️⃣3️⃣ 点击率预测(Click-Through Rate Prediction)️⃣4️⃣ 聚类分析(Clustering Analysis) 2️⃣5️⃣ 营销自动化(Marketing Automation) 2️⃣6️⃣ 人工智能价值对齐(AI alignment)✅ 掌握这些关键词,让你在AI营销领域更加游刃有余!耀
Python舆情分析,毕业新作! 项目背景 在当今信息爆炸的时代,网络舆情分析成为了解公众意见和预测社会趋势的关键工具。本项目旨在利用Django框架和Python语言构建一个网络舆情分析系统,旨在自动化收集、处理和分析网络上的海量数据,为决策者提供实时、准确的舆情报告。该系统主要关注社交媒体和新闻网站等平台的数据抓取,通过自然语言处理技术进行情感分析、主题挖掘和趋势预测,帮助用户洞察公众情绪和关注焦点。 术栈 后端:Django(用于构建RESTful API) 数据处理:Python(集成NLP库如NLTK、spaCy、TextBlob) 数据存储:PostgreSQL(数据库管理) 前端:React(可选,用于构建直观的用户界面) 爬虫:Scrapy(数据抓取) 机器学习:scikit-learn(情感分析与分类) ✏️功能模块设计 数据采集模块:利用Scrapy框架从指定的社交媒体和新闻源自动抓取文本数据,支持定时任务和增量更新,确保信息的时效性和全面性。 数据预处理模块:清洗采集到的原始数据,去除无关字符、停用词,进行词干化和分词处理,为后续分析准备干净、结构化的数据集。 情感分析与主题建模模块:采用自然语言处理技术对文本进行情感评分,识别正面、负面或中立情绪;同时运用主题建模算法如LDA,揭示讨论的主要话题和趋势。 可视化与报告模块:通过Django和React构建的前端,提供交互式仪表板,展示情感分布、热点话题、关键词云等图表;支持生成定制化的分析报告,便于用户快速了解舆情概览。 总结 本项目融合了Web开发、数据科学与人工智能领域的先进技术,旨在打造一个高效、智能的网络舆情分析平台。通过自动化流程减少人工干预,提高分析效率和准确性,为政府机构、企业及研究组织提供有力的数据支持。该系统不仅能够实时监控网络动态,还能深入挖掘数据背后的含义,助力决策者做出更明智的选择。
【普法课堂】网站平台如何防止网络谣言的传播? 为了有效防止网络谣言的传播,各大平台通常会采用一系列技术和管理措施,具体如下: 技术手段 1. 内容审核系统: - 自动检测:运用自然语言处理(NLP)、机器学习等先进技术,快速筛查潜在的虚假信息。 - 关键词匹配:设定敏感词库,对标题、正文等内容进行实时扫描,标记可疑信息。 - 图像识别:对于图片和视频,应用图像识别技术检查是否含有违规元素或已知的假新闻画面。 2. 事实核验工具: - 集成第三方事实检查机构的数据源,自动比对信息的真实性。 - 开发专门的应用程序接口(API),供其他开发者接入,共同对抗谣言。 3. 用户反馈机制: - 设置便捷的举报按钮,鼓励用户积极参与监督。 - 建立高效的问题上报通道,确保举报得到及时回应和处理。 4. 深度学习模型: - 训练模型识别特定模式,比如经常用于传播谣言的账户特征、消息格式等。 - 定期优化算法,适应不断变化的谣言手法。 管理制度 1. 内容分级: - 对信息进行分类标示,如标注“未经验证”的标签,提醒用户审慎阅读。 2. 信息追溯与披露: - 显示信息发布者的信息,增加透明度。 - 在证实某条信息为谣言后,明确标注“已辟谣”。 3. 惩罚措施: - 封禁重复发布谣言的账号。 - 减少曝光度,限制谣言的传播范围。 - 对于屡次违规的用户,采取长期甚至永久封号的严厉处罚。 4. 教育引导: - 推广媒介素养教育,提升用户的辨别能力。 - 发布辟谣公告,解释为何某些信息被认为是错误的。 5. 合作伙伴关系: - 与权威机构合作,共同确认信息真实性。 - 加强与其他社交平台的合作,共享黑名单和应对策略。 6. 法律遵循: - 配合执法机关,提供必要的技术支持和信息,打击违法犯罪行为。 通过这些综合措施,平台不仅能够有效阻止谣言的蔓延,还促进了网络环境的整体净化,为用户提供了一个更加健康、安全的信息空间。然而,由于网络谣言的复杂性和隐蔽性,持续创新和完善防控机制,是每个平台面临的长久课题。
一文带你全面了解舆情监测系统 随着互联网的快速发展,舆情监测系统已经成为许多企业和机构必备的工具。本文将带你深入了解舆情监测系统的应用场景和技术架构,以及其核心功能。 舆情监测系统的本质 舆情监测系统本质上是一个数据监测系统,专注于快速和准确地推送相关信息。它主要基于网络爬虫技术,类似于百度的搜索机制,用于收集网络上的文本内容。 文本识别与分析 收集到的文本内容需要通过NLP(自然语言处理)算法进行分析。常用的工具包括Elastic search,适合数据量不大(亿级左右)的情况。当数据量达到10亿级别时,建议使用大数据架构。 专题监测 专题监测是舆情系统的高频功能,用于配置监测范围。通常需要三种词的配置:主体词、相关关键词和排除词。主体词是指监测主体,相关关键词是与主体词相关的关键词,而排除词则是需要过滤掉的词。为了方便用户使用,可以进行词库构建,实现相关词推荐。 舆情趋势分析 舆情趋势分析是另一个高频功能,用于实现相关信息的总览。它解决的是信息采集后更好的触达问题。不同信息具有不同的传播属性、来源属性和信息特征,因此在预警层面需要进行基于来源、作者、传播量、相关性、信息正负面程度的配置。系统需要具备多种触达方式,如产品页面推送、手机短信、邮箱预警、微信推送、电话等。 数据报告与预警 由于舆情系统提供的数据主要是呈现目的,而实际使用系统和进行舆情决策的用户通常不是同一个人,因此系统需要具备数据报告功能。用户可以通过信息简报、周报、月报等方式进行数据导出和转发。 舆情系统的应用领域 舆情系统不仅用于互联网信息的定向监测,还可以衍生出内容安全、商业情报、口碑监测、竞品监测等领域。在网络安全中,内容安全是其中一个重要赛道,许多内容安全的解决方案实际上与舆情监测技术流程相同,只是侧重点不同。内容安全解决的是内容合规问题,而舆情监测则是解决重点信息监测预警的问题。 通过以上介绍,你可以更好地了解舆情监测系统的实际应用场景和技术架构,以及其核心功能。
五大AI论文工具,提升写作效率! 1⃣️ Jasper AI Jasper AI以其强大的文献综述功能而闻名。它能够快速搜索并整理相关领域的学术文献,并根据用户输入的关键词或主题生成详尽而准确的综述内容。这对于需要进行背景调研和引用其他研究成果的论文撰写非常有帮助。 2⃣️ HiveMind HiveMind的应用场景非常广泛,从简单的在线问答到复杂的科研项目都能应对。它卓越的NLP算法可以帮助用户筛选论文主题、生成大纲和内容,整个学术性论文过程都能得到它的支持。 3⃣️ Ryter AI Ryter AI的使用非常简单。用户只需输入论文主题或关键词,并选择文章类型(如研究论文、综述、报告等),Ryter AI就会生成一个初步的框架和结构。这个框架包含了各个部分的标题和段落提示,帮助用户组织思路和展开内容。 除了提供框架之外,Ryter AI还具备自动补全功能。当用户开始输入一段话时,它会根据上下文自动补全下一句话,并给出多个选项供用户选择。这样可以大大减少写作过程中的思考时间,并提高文章的流畅度和连贯性。 4⃣️ ChatGPT ChatGPT是OpenAI开发的一款AI写作工具,它可以生成连贯、有深度的文章,极大地提高了写作效率。 5⃣️ HubSpot HubSpot的AI Content Writer是一个由AI驱动的文案工具。通过输入一个简单的提示或主题,内容AI工具会生成一个有吸引力的、经过研究的、量身定做的内容初稿供您使用。 除此之外,HubSpot为商科学生专门制定了各种各样的模版,只需要输入主题,即可立即生成主题相关的文章、PPT、商业计划等等!
AI问答系统揭秘:六步打造 在当今的科技世界中,AI智能问答系统已经成为我们日常生活和工作中的得力助手。从智能客服到虚拟助手,它们是如何回答各种问题的呢?让我们一探究竟,了解AI智能问答系统的六个关键步骤 1⃣ 接收问题 首先,系统需要接收用户的问题。这可以通过文本(如聊天框)或语音(如语音助手)输入来实现。AI会利用语音识别技术将语音转换为文本,从而实现多模态处理,让问题输入更加灵活! 2⃣ 问题理解 接下来,系统利用自然语言处理(NLP)技术来解析问题并理解其意图。这包括: 𘥅提取:识别关键词和用户意图 𘤸下文理解:在多轮对话中保持对话连贯,处理歧义问题,必要时向用户澄清 3⃣ 信息检索 在理解用户问题后,系统会从数据库、知识库等数据源中查找答案。这包括: 生成查询:根据关键词生成查询表达式 搜索模型和排序:通过向量空间模型、语言模型等技术,排序优先显示最相关的答案 4⃣ 生成答案 系统有两种主要方式来生成答案: ᦊ𝥏式回答:直接从文档中提取信息 ᧔成式回答:利用自然语言生成(NLG)技术综合信息、生成自然语言回答。确保语法正确、上下文连贯,并支持个性化回答! 5⃣ 答案优化 生成初步答案后,系统会进行优化,让答案更具阅读体验和用户友好性。这包括: 稯检查:确保语言流畅、无歧义 礿ᦁ﨡奅 和简化:根据用户需求,补充、简化信息 祤模态呈现:使用图片、视频等更直观呈现答案 6⃣ 答案反馈 最后,用户对答案的反馈帮助系统不断优化!这可以通过设置满意度按钮、评分机制等来实现。系统收集用户评价,并根据反馈优化回答质量。良好的反馈机制提升用户体验。系统还会激励用户参与反馈,让服务更贴心~ 总结 从接收问题、理解、检索、回答、优化再到用户反馈,智能问答系统的每个环节都离不开AI和NLP技术。不断优化的流程让它们更智能、更人性化。
SEM&ANN,心理学新宠! 最近几年,结构方程模型(SEM)和人工神经网络(ANN)在SSCI/SCI收录的心理学论文中呈现上升趋势。特别是CHB期刊(SSCI中科院一区,心理学顶刊),广泛收录了各个领域的结构方程和人工神经网络论文。该刊无版面费,审稿周期不定,快的有4个月就发表了。主要考察受试者在计算机中的行为测量。 刊物名称:Computers in Human Behavior (SSCI中科院JCR双一区,影响因子:9,心理学顶刊) 方法:结构方程模型(SEM)-人工神经网络(ANN)-自然语言处理(NLP) ☧您愿意在电竞直播期间购买虚拟礼物吗?主播特征和文化特征 关键词:虚拟礼品,电竞直播,主播特征,文化特征,驱动机制,Howard-Sheth 模型 相关领域:管理学、心理学、设计学、教育学、SSCI、SCI、SEM、人工神经网络、论文辅导、研究生、用户体验、社交机器人、用户行为、中科院一区
京东下拉框搜索词优化技巧,提升店铺曝光 京东的下拉框搜索词推荐机制其实挺复杂的,它不仅仅是一个简单的关键词匹配。这里面涉及到很多因素,包括用户的搜索历史、点击率、搜索引擎的算法,甚至还有一些人工干预。下面我来详细说说这些因素是怎么影响下拉框搜索词的。 用户行为数据 搜索历史:京东会记录你之前的搜索行为,然后根据这些历史数据给你推荐类似的搜索词。比如说,你之前搜过“手机”,那么下次再输入“手”的时候,京东就会推荐“手机”给你。 点击率:那些点击率高的词汇会优先出现在下拉框中。也就是说,如果你经常点击某个关键词,那么这个关键词就会更频繁地出现在下拉框里。 搜索引擎算法 关键词匹配:当你输入部分关键词时,京东的搜索引擎会即时匹配出相关的热门搜索词。比如说,你输入“苹果”,系统会自动匹配出“苹果手机”、“苹果电脑”等热门搜索词。 自动补全:京东还使用了自然语言处理(NLP)技术,对用户输入的词进行自动补全,提供准确的搜索建议。比如说,你输入“苹”,系统会自动补全为“苹果手机”。 人工干预 劥 推广:商家可以通过付费推广的方式,让自己的商品关键词出现在下拉框的推荐位置。这样一来,更多的用户就能看到你的商品关键词,提高曝光率。 黑名单管理:京东会对一些不符合规范的词汇进行屏蔽,确保推荐词的合法性和用户体验。比如说,一些违规的关键词就会被屏蔽掉。 如何刷京东下拉框的关键词 刷京东下拉框的关键词,通常指的是通过某些手段让特定的关键词出现在下拉框的推荐位置。虽然这种行为在某些情况下可能被视为不道德或违反平台规定,但其基本方法通常包括: 大量搜索:通过大量的搜索行为,人工制造某些关键词的搜索热度,使其成为热门搜索词。比如说,你不断地搜索某个关键词,系统就会认为这个关键词很热门。 点击率提升:通过组织大量用户点击特定的关键词搜索结果,提高其点击率和排名。这样一来,这个关键词就会更频繁地出现在下拉框里。 付费推广:合法的方式是通过京东的付费推广服务,将特定关键词设置为推荐词,增加其曝光机会。比如说,你花钱让京东把你的关键词放在推荐位置。 总的来说,刷京东下拉框的关键词虽然有一定的效果,但也要注意方法和道德底线。毕竟,任何违规操作都可能带来不必要的麻烦。希望这些信息对你有帮助!
冷启动召回技术:从类目到聚类,曝光新物品 新物品刚发布时,如何快速获得曝光?通常,我们可以通过物品的生命周期来划分不同的召回方法。以下是两种基于内容的召回方式: 类目召回 许多公司和平台都会维护用户画像,记录用户的人口属性和兴趣标签。通过分析用户的点击和交互行为,可以推断出用户感兴趣的二级类目和关键词。 当新物品发布时,NLP算法会自动为其打上类目和关键词标签。这些标签可以用于召回,即建立从类目到物品的索引,并按发布时间倒排。新物品会排在最前面。 当用户发起推荐请求时,系统会查看用户画像,取回用户感兴趣的类目,然后利用“类目-物品”的索引,取回每个类目下最前面的n个物品。例如,如果用户感兴趣的类目是美食探店、职场行业和大学教育,那么类目召回通道会取回3n个物品。 然而,类目召回有两个主要缺点: 个性化较弱:类目召回本质上是匹配用户画像类目和物品类目,个性化程度较低,召回不够精准。 窗口期短:类目召回只对刚刚发布的新物品有效。由于“类目-物品”索引按发布时间倒排,几十分钟后,新物品就排不到前面,也就没有机会通过这条通道曝光。 聚类召回 聚类召回假设如果用户喜欢一个物品,那么他会喜欢内容相似的物品。例如,如果用户点赞了一篇关于汽车的笔记,系统可以推荐更多类似的汽车笔记。 多模态内容向量预训练: 问题可以转化为如何基于图文多模态内容预训练一个向量,并用于衡量内容的相似度。这涉及到多模态向量表征技术,通过提取图文向量来提取特征。主要问题是如何选取正负样本。如果靠人工标注,成本太大。这时可以根据用户点击行为(协同过滤)判断两个物品是否相似。 聚类索引: 当一个新物品发布时,用多模态神经网络计算向量表征,然后与n个cluster中心向量计算余弦相似度,寻找最相似的cluster集群,添加到聚类索引上,排在物品列表的最前面。 线上召回: 线上召回的逻辑是“用户-交互过的物品-cluster-前n个物品”。这样可以通过聚类召回方式为新物品提供曝光机会。 通过这两种方式,可以有效提升新物品的曝光度和用户发现的机会。
如何用文本分析法提升会计研究? 在会计领域,文本分析法可以成为一种强大的研究工具。以下是一些关键步骤,帮助你利用文本数据来深化对会计问题的理解。 明确研究目的 首先,你需要明确自己希望通过文本分析获得什么信息。这可能包括探索特定问题、了解市场反馈或评估公司表现等。 选择文本来源 确定你要分析的文本来源,这可能是财务报告、新闻媒体或社交媒体平台等。确保这些来源的数据是可靠和适当的。 𐦍𗥏和预处理 收集文本数据并进行预处理,包括去除噪音、标准化文本格式、去除停用词(如“的”、“是”等)和进行词干提取(将词语转化为词干,如将“运行”和“运行中”视为同一词根“运行”)。 砦本分析方法的选择 选择适合你研究问题的文本分析方法。以下是几种常用的方法: 情感分析:分析文本中的情感倾向,判断文本内容的情绪,例如,股东对公司的态度、评论的正负面情感等。 主题建模:通过识别文本中隐藏的主题和模式,例如,LDA(Latent Dirichlet Allocation)等模型可以帮助识别并分组相关的词语。 词频分析和关键词提取:分析文本中词语的频率和重要性,识别出关键词和热门主题。 网络分析:如果数据包含社交媒体评论或互联网内容,网络分析可用于理解不同实体之间的关系,例如公司和其客户之间的互动等。 分析和解释结果 进行文本分析,并解释分析结果。将文本分析的结果与研究问题联系起来,探讨发现的意义和可能的影响。 젩ꌨ实证 如果可能,将文本分析的结果与其他数据或实证研究结果相互验证,以增强研究的可信度和准确性。 ️ 方法介绍 自然语言处理(NLP)工具:使用NLP工具和库(如NLTK、SpaCy、Gensim等)对文本进行处理和分析,这些工具提供了文本分析所需的功能和算法。 文本挖掘技术:利用文本挖掘技术,例如基于机器学习的分类器、聚类算法、词向量模型(如Word2Vec、BERT等),以发现文本中的模式和关联。 情感分析工具:使用情感分析工具来识别文本中的情感极性,评估股民对公司或财务信息的情感倾向。 话题建模技术:应用主题建模技术,诸如LDA、NMF(Non-negative Matrix Factorization)等模型,识别文本中的主题并进行分类。 通过这些步骤,你可以更深入地了解会计数据背后的信息和趋势,从而做出更明智的决策。
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