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【实例】网页搜索策略思考方法

【实例】网页搜索策略思考方法

作者: 张津_lohas | 来源:发表于2019-01-30 15:14 被阅读33次

    功能导向型核心业务的策略框架

    网页搜索策略思考方法

    一、产品目标

    产品目标:高效地获取信息

    1)需求复杂又多变

    2)从浩瀚的候选集合里找到正确的信息

    不同用户输入同一query表达的需求可能不一致;

    同一用户在不同场景输入同一query表达的需求也可能不一致。


    二、需求理解

    这里的需求理解其实就是广义的query解析

    分为三类:

    1)需求明确

    A)结构简单清晰的query:经过切词处理即可进行后续检索

    例如:黄山火车站订票电话——> 黄山   火车 站   订 票   电话

    B)口语化的query:需要进行纠错、同义转换等语义处理

    例如:杭州至盐城高速怎么走

    ——>杭州|至|盐城|高速|怎么|走

     ——>【map】 【from:杭州】 【to:盐城】 【type:驾车】

    C)表达方式很复杂的query:需要进行更加unique的语义处理

    例如:

    披星()月

    吾尝终日而思矣,后面

    2)需求明确,对答案有特殊要求

    除了统一的query变换外,需要将特定要求转换成搜索引擎可理解的特征

    例如:

    猪肉最新价格——>资源时效性

    3)需求不明确,需要进行需求扩展和预测

    例如:

    欢乐颂——>欢乐颂视频、剧情介绍、演员表、评论。。。

    猩球崛起3——>上映前需要预告片上映时间、上映中需要介绍评价在线购票、下映后需要介绍评论视频

    三类扩展维度:

    上下文数据:搜了欢乐颂后,用户是否主动更改query搜索欢乐颂视频

    类目数据:对于【欢乐颂】这种电视剧专名,天然就有视频、剧情等需求。PM可以提前梳理针对各类目的需求扩展list。

    个性化数据:对于特定类目可以进行地域扩展,家乐福——>北京家乐福;电影专名,有的用户更倾向于看剧情,有的倾向看评论。


    一个query经过以上分类处理后,会统一成这样的输出,来进行接下来的检索:

    【需求类目/需求词】

    【需求强度】

    【待检索term/pattern】

    【其他限定特征(地域等)】


    衡量指标:

    1)每个query分析规则的召回率和准确率

    2)各需求的召回率和准确率

    三、解决方案

    分为两部分:排序和展现

    1.排序

    不同需求间:根据需求强度(命中需求的概率)

    同一需求间:根据结果质量(相关性、权威性、时效性、可用性)

    根据用户的点击行为进行调整

    实际上,会把需求强度、结果质量、用户点击行为统一成【唯一指标】决定首页结果的排序

    LTR:learning to rank 机器学习排序

    2.展现

    通用策略:将结果页中与query相关的信息提取为标题/摘要,进行飘红等处理帮助用户筛选信息

    (对所有搜索引擎,都是将检索对象中用户最关心的内容提取至检索结果列表页,并根据情况以各种强化的样式展现)

    细化策略:针对不同需求,又有如下细化策略:

    A)对于单一明确信息需求,可以将答案信息之间在摘要中展现

    例如:天气、客服电话

    B)对于用户接下来路径相对收敛的需求,可以将下一步需求前置,缩短步骤

    例如:网易邮箱(登录)、欢乐颂视频(集数)、凡人歌(播放)

    C)对于不同资源类型结果,可以针对性优化摘要

    例如:视频类、图片类、新闻类、地图类

    3.衡量指标

    1)每个需求打分、质量打分、展现策略的召回率和准确率

    2)用户角度的搜索的满足度

    A)基于用户行为的搜索满足度:

    摘要满足型需求——>无/很少点击行为

    单结果满足型需求——>点击集中于收条结果

    主动变换query比例低

    翻页比例低等等

    B)基于人为评估的搜索满足度:

    query前3/5/10结果相关性->基于人为需求判断,当前结果是否能满足;与竞品相比,是否有更好结果未收录、排序是否更优等

    session满足度->从用户一个行为片段分析其是否得到满足

    四、资源支撑

    1.自然语言相关

    各类基础词库:用于query切词处理、同义转换、纠错等

    语义理解和处理规则:用于query解析

    2.网页相关

    网页收录(spider):

    1)保证各类网页收录覆盖度

    2)保证各类网页收录时效性:根据网页类型定义更新频率,重要或时效性要求高的资源可选择站长主动提交的方式

    页面分析:

    对页面类型进行识别,页面中内容解析、为term附权等等

    衡量指标

    1)对于NLP相关:各类词库、处理策略的准确率、召回率等;

    2)对于网页收录:收录覆盖率、更新时效性等;

    3)对于页面分析:各类准确率、召回率等。

    五、总结


    以上为三节课策略产品课程个人学习笔记。

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