百度相关搜索怎么做 百度搜索栏下拉框原理

做网络的人,在优化自己公司产品词的时候,一定会有疑惑:百度搜索栏下拉框里的词是通过什么机制出现的?相关搜索词又是怎么显示的?

示例:

搜索栏下拉框的词

相关搜索词

相信很多人肯定在心里琢磨过:我可不可以人工把自己的产品词做上去?

答案是肯定的,只要懂得搜索引擎排名的机制,这些词都是可以人工操作的。搜索引擎会将网民搜索量大的词展现出来,下拉框以及相关搜索都是这样的原理,所以说,如果你的品牌词如果在百度下拉框可以看到,说明你的品牌已经有一定的影响力了。

百度为什么要有下拉框?无非是为了提高用户体验,方便用户搜索:当搜索某个关键词,直接出现下拉框,用户不用打多余的字了,但是这个下拉框就一定是用户想搜的,不然就算出现了下拉框,未必是用户想要的,说白了就是满足用户需求。

我之前发布的一篇软文(在各大平台都有发布)在百度下拉框也出现了相关词:

可以看到,这个相关词很长,其实它就是我发的软文的名字,实际中,我们可以根据自己需要做的词来优化。当然,不同的词竞争力度不一样,优化的难度也不一样的。

百度搜索下拉框的原理基本上是这样,如果真想去做的话,建议从以下几个角度入手:

1.搜索量

用户搜索了第一个词,然后又搜索了第二词,这个数据直接送到百度的服务器进行分析了,并且做大数据处理,得出下拉框的结果。很多商家就是利用这一点盈利的,帮客户刷点击和搜索。

2.新闻源

百度对新闻很敏感,刷新闻源的话效果非常好,但是成本高,而且新闻是时效性的,我们常见的热点信息就是新闻源的原理。

3.百度知道

玩百度的绕不开百度知道。百度知道是导致出现百度下拉框的重点原因。

为什么这么说?正是因为别人从网页中找不到答案,然后上百度知道,所以相对而言,百度知道上的需求更为重一点。

4.搜索引擎判断

搜索引擎通过分词的技术,分析出用户的需求有哪些然后展现下拉框,这种情况目前很少用利用做出下拉框的,不过事实证明了部分下拉框是通过分词技术做出来的,简单的比如你输错了某个字,搜索引擎会自动识别出来你输错了,并且下拉框中出现正确的关键词。

其实刷下拉框的都是通过模拟用户搜索行为做到的。如果你想做,可以根据自己的实际情况来操作,必须记住的是:行业越热的词,做上去的难度越大。所以刚开始可以先弄几个冷词来练练手。

此文为夸夸君原创内容,特此声明

直通车行为本身对搜索的影响是什么 直通车宝贝怎么添加关键词

问: 直通车行为本身对搜索的影响是什么?

问: 直通车宝贝要怎么添加关键词?

答: 在为直通车宝贝添加关键词之前,我们需要了解宝贝的属性,这样才能更好的去找词。

我们一般把词分为两类: 核心词(也叫产品词)、长尾词(目标关键词)

以沙发垫为例:

它的产品词有: 沙发垫、沙发坐垫、沙发巾、沙发套

长尾词: 沙发套全包万能套沙发套沙发罩全盖沙发垫四季通用沙发凉席垫夏沙发布全

盖…

从上面的核心词和长尾词上我们可以看出,长尾词是核心词+属性的延伸。根据自然搜索关键词词根权重叠加原理,我们在选词的时候需要先确定一个直通车推广的核心词,然后以核心词+属性形式寻找同一核心词的长尾词来开车(开车方式有很多种,这里说的是个人认为合理的一种)

关键词和产品本身的相关性要高,关键词自带的曝光点击转化数据都有不错的表现。我们只要添加这些关键词就可以。

然后设置好出价,等待第二天的数据。等待第二天的数据去调整优化。

直通车的关键词优化是一项长期工作。因为关键词是上市场变化的一个承载体,通过直通车的后台数据可以观察到关键词的各项数据反馈

我们需要更具数据反馈来调整我们的直通车

问: 直通车行为本身对搜索的影响是什么?

答: 注意,我们这里谈到的是“行为本身”,也就是说你开车或者不开车会不会影响店铺的搜索权重。这时候马上会有两个完全相反,并且“信心满满”的答案,因为每一方都可以拿出来足够的案例来支撑。

一种观点是开车行为本身会促进搜索,理由很搞笑: 你给马祖师爷上供了,所以当然会给你一些甜头吃啊(就是给你一些搜索展现的机会); 还有一种观点就是,因为你的店铺流量是有天花板的,既然你通过直通车拉进来更多的流量了,那么你的搜索流量肯定会减少的。最牛的是,谁都可以找出大量的案例来支持。

真相是什么? 真相是,你开直通车的行为本身,既不会给你的搜索加权,也不会降权。他对搜索的影响是通过你开车后的数据表现,去影响店铺综合质量得分,进而去影响搜索权重的

比如你开车后,如果各方面数据表现都不好点击率、转化率都很差,那么搜索引擎就会得到一个结论: 这个产品不行啊。然后减少给你的展现机会!

所以,不要无证驾驶,这很重要。

声明:本消息来源于网络!!!

CNNIC 2015年中国网民搜索行为调查报告

CNNIC(中国互联网络信息中心)2016年7月发布《2015年中国网民搜索行为调查报告》,对中国网民的搜索行为发展场景、搜索引擎品牌的使用、搜索服务的使用情况等方面进行全面展示,以反映搜索引擎用户市场和搜索服务应用与发展现状。

Useit知识库 报告地址:

报告主要内容:

1、截至2015年12月,百度搜索在搜索引擎用户中的渗透率为93.1%,其次是360搜索/好搜搜索和搜狗搜索(含腾讯搜搜),渗透率分别为37.0%和35.8%。

2、截至2015年12月,手机搜索引擎用户使用综合搜索网站或应用渗透率为90.3%,使用百度搜索的比例为87.5%,搜狗搜索(含腾讯搜搜)、360搜索/好搜搜索渗透率分别为22.7%和20.9%。

3、截至2015年12月,有69.9%的搜索用户注意到了搜索结果中的推广信息或广告;表示信任搜索引擎广告的用户比例为11.9%,不信任的比例为66.8%。

4、截至2015年12月,有70.6%的购物搜索用户注意到了购物搜索结果中的推广信息或广告;表示信任购物搜索广告的用户比例为19.0%,不信任的比例为57.5%。

5、截至2015年12月,手机综合搜索引擎用户中,使用过百度搜索APP的用户比例达68.3%,使用过360搜索/好搜搜索APP和搜狗搜索(含腾讯搜搜)APP的比例分别为8.2%和6.6%;使用过综合搜索APP的用户,使用电影选座购票和叫车服务的比例分别为40.7%和38.1%,使用团购、旅行预订与外卖服务的比例也超过三成。

6、截至2015年12月,在手机地图搜索用户中,百度地图的品牌渗透率为80.3%,高德地图位列第二,为58.9%。

7、截至2015年12月,PC搜索用户使用综合搜索网站的比例达95.0%;PC端搜索引擎用户中,百度搜索的使用比例为92.4%,360搜索/好搜搜索、搜狗搜索(含腾讯搜搜)分别为37.1%和32.5%。

8、2015年,百度搜索主页、360搜索/好搜搜索主页的70%的访问量高峰出现在8点至16点间,搜狗搜索(含腾讯搜搜)主页则在7点至15点间;用户从跳入到跳出同一搜索引擎页面,平均花费34.0秒。

9、2015年,搜索引擎站内访问深度平均为1.55页,搜狗搜索(含腾讯搜搜)平均每次访问会点击1.86个页面,360搜索/好搜搜索、百度搜索的平均页面访问深度分别为1.61、1.52;剔除仅访问一个页面的情况,搜索引擎站内访问深度平均为2.93个页面,百度搜索、搜狗搜索(含腾讯搜搜)的平均访问深度为2.95个页面,360搜索/好搜搜索为2.86个页面。

10、2015年,百度搜索、搜狗搜索(含腾讯搜搜)、360搜索/好搜搜索19.7%的流量来自360导航,其次是hao123导航和好搜搜索,流量占比分别为6.7%和5.6%;在访问百度搜索、搜狗搜索(含腾讯搜搜)、360搜索/好搜搜索主页后,有13.3%的流量流向百度搜索主页、各频道页及旗下网站中,有4.9%的流量流向360搜索/好搜搜索主页及各频道页。

报告来源:CNNIC,获取更多行业价值知识,可关注“知识库”账户,或登陆Useit知识库网站。

SEM搜索词优化全攻略 转化提升50%

客户背景

医疗器械行业客户,优化前账户ACP为1.44,CTR为10.80%。账户有消耗的关键词数量偏少,搜索词匹配相关性不高。

客户需求:

1) 提升账户有消耗关键词数量。

2) 提升关键词的相关性。

3) 降低账户整体ACP。

优化套路总结

1. 使用搜索词报告,利用函数将关键词按匹配精准度和消耗占比进行四象限分类。

2. 将分类好的关键词,结合转化数据进行有针对性的优化调整。

第一象限

相关性高、转化好、关键词报告、稳定排名前提下降低ACP;

第二象限

相关性低、转化好、搜索词报告、将搜索词作为关键词添加至账户;

第三象限

相关性高、转化差、关键词报告+搜索词报告、分析词性,对关键词降价或删除;

第四象限

相关性低、转化差、计划报告、对不相关的词设置为否词

步骤详解

第一步:下载搜索词报告,标注关键词和搜索词的相关性。

1)搜索词报告入口:搜索推广→数据报告→搜索词报告→时间范围[按周];

2)对关键词的匹配精确度进行划分,该函数表示如果搜索词与关键词完全一致,则相关性为“☆☆☆”,如果搜索词完全包含关键词,则相关性为“☆☆”,其余情况均为“☆”;

得到如下图数据:

第二步:按照四象限分类法,将搜索词分成四类

1)相关性高转化好 ;

2)相关性低转化好;

3)相关性高转化差;

4)相关性低转化差。

针对相关性高转化好的搜索词

观察这类搜索词的消耗占比情况。如果消耗占比低,则需要结合该搜索词所对应的关键词的数据报告,观察排名情况。

若关键词平均排名>=3,则需要提价以提升排名;若关键词平均排名<=1.5,则可以适当降价控制ACP。

上图中“鱼跃制氧机”这个关键词,整体消耗占比达到了将近10%,点击量占比达到了12%。如果留意该词的平均排名时可发现,该词的平均排名基本稳定在第1位,加上客户此前针对商标词“鱼跃”申请了品牌保护,可以对该关键词的出价进行小幅度下调。

经过对该词的出价进行小幅度下调后,可发现“鱼跃制氧机”该词的ACP从原来1.12下降至1.04,关键词平均排名依然能保持在前1.5。

针对相关性低转化好的搜索词

首先观察与我们业务是否相关,其次观察是否已添加至账户。若这类搜索词能带来一定的成交量,可以尝试将其作为关键词添加至账户中。

优化前搜索词“呼吸机多少钱一台”是通过词组进行触发的,优化前账户中还不存在“呼吸机多少钱一台”这个关键词。虽然词组触发看上去相关性尚可,但与其它完全是精确匹配触发的搜索词相比,相关性还是差了点。

优化后将“呼吸机多少钱一台”作为关键词添加至账户后可发现,同样都是“呼吸机多少钱一台”这个词,词组匹配触发的ACP需要1.06,而精确匹配触发的ACP只需要0.65,ACP环比下降了0.41。

针对相关性高转化差的搜索词

观察这类搜索词的词性,点击量情况进行综合分析调整。

筛选无转化的搜索词,按消耗占比进行降序排列后,可以发现优化前后,“家用制氧机什么牌子好”这个关键词,对应的搜索词虽然是精确触发的,并且点击量也在两位数,但一直没有转化。

按词性分析,搜索“家用制氧机什么牌子好”这个词的网民,意向主要是想对不同品牌的制氧机作比较,立刻购买的欲望并不明显,所以转化率不高。可以对相应的关键词作出降价或删除处理。

针对相关性低转化差的搜索词

观察这些搜索词对应的点击量情况,作适当的调整。

观察上表可以发现,相关性低转化差的搜索词,点击量普遍偏低。我们可以将这些搜索词进行过滤筛选,将符合我们业务的搜索词作为关键词添加至账户,提升整体账户的有消耗词量。

优化前后数据对比

点击量增加了110个,有消耗词量增加了127个,ACP降低了15%,关键词平均排名仍然保持在前3位。

整体销量提升了50%,毛利提升164%。

搜索词和关键词相关性匹配函数

1、利用函数:

IF(关键词=搜索词,”☆☆☆”,IF(ISNUMBER(FIND(关键词,搜索词))=TRUE,”☆☆”,”☆”))

公式如下图所示:

2、根据公式 消耗占比=每个关键词消耗/总消耗,得出每个关键词的消耗占比;

操作步骤:

1) 选定关键词消耗占比数据列的所有数据

2)在WPS中选择“格式”中的“条件格式”,新建格式规则;选择“基于各自值设置所有单元格的格式”,格式样式选择“数据条”

3) 设置完数据条后,对转化数据进行排序,关键词相关性、转化数据和消耗占比的分析表就完成了。

iOS11发布前夕 AppStore停止搜索32位应用

早前多则消息称,苹果iOS 11系统将正式放弃对32位应用程序的支持,正式完成对64位生态系统的完全过渡,届时iPhone 5、iPad 4等老设备将彻底退市。而WWDC2017开幕前夕,也是iOS11发布前,苹果在线应用商店App Store也已经停止提供32位应用程序的搜索结果。

进入App Store,查询32位应用程序时,搜索结果只能通过直接链接访问。也就意味着,32位应用程序已被全面封杀。

而早在2013年9月iPhone 5s推出时,苹果就开始引入对64位应用程序的支持;随后在2015年2月,苹果要求开发人员提供支持64位的新应用程序。iOS9开始苹果就已经开始暗示“32位应用将结束支持”,比如iOS 9中苹果提醒用户“如果一个应用程序是32位,可能会降低设备性能”,并在AppStore的大清理中删除了5万多款不符合的应用;iOS 10.3 Beta2中加入了32位应用提醒弹窗,其中会标注“打开32位应用iOS版本不支持的提示”;今年4月份刚发布的视频制作应用Clips也没有保留对iphone5c及ipad4等32位设备的支持。

知名开发者Steven Troughton-Smith也曾透露,移除32位应用可以增加芯片的可用空间,接下来苹果A系列处理器也将跟进,结束对32位应用的支持。

如今App Store停止提供32位应用程序的搜索结果,也是为了给即将到来的iOS11系统、甚至是新款iPhone8手机铺路。

搜索即服务 创企Algolia获5300万美元B轮融资 Accel领投

【猎云网(微信号:ilieyun)】6月10日报道(编译:蔡妙娴)

法国创企Algolia日前完成5300万美元B轮融资,领投方为Accel。几年前,该公司融资1830万美元时,领投方同样是Accel。

Algolia是一家为网站与移动应用提供托管式搜索API的初创企业,成立于2012年,总部位于旧金山。网站或移动应用只需嵌入简单代码数分钟即可实现搜索功能。

Algolia融资的原因非常简单。它简直像发了疯一样发展,年度经常性营收每年翻番。该公司的目标仍和从前一样:为网站及应用开发人员提供最好的搜索体验。

参与此轮融资的还有Jason Lemkin的SaaStr基金,Jyoti Bansal,Clark Valberg,Des Traynor,以及原投资人Alven Capital,Point Nine Capital和Storm Ventures。

企业可以将自己的搜索数据提交给Algolia,然后根据自己的需求实现搜索体验个性化。比方说,每当用户输入一个字母,Algolia就会询问其服务器,实时提供搜索结果,这家公司的搜索速度和准确度令人震惊。

你很有可能已经在使用Algolia却没有意识到,这家公司管理着Medium、DigitalOcean、Twitch、Stripe、Periscope和Crunchbase等多家公司的搜索服务。

目前,Algolia有300多名客户,每个月处理搜索条目250多亿次。

这一轮融资之后,Algolia将继巴黎、旧金山、纽约和亚特兰大之后,在伦敦开设办公室。当然,这家公司一定也会吸引到新客户,开发更多新功能,甚至有一天称为搜索领域的Stripe。

本文来自猎云网,如若转载,请注明出处:http://www.lieyunwang.com/archives/322151

干货|深入理解空间搜索算法 ——数百万数据中的瞬时搜索

全球人工智能:专注为AI开发者提供全球最新AI技术动态和社群交流。用户来源包括:北大、清华、中科院、复旦、麻省理工、卡内基梅隆、斯坦福、哈佛、牛津、剑桥等世界名校的AI技术硕士、博士和教授;以及谷歌、腾讯、百度、脸谱、微软、华为、阿里、海康威视、滴滴、英伟达等全球名企的AI开发者和AI科学家。

文章来源:medium 编译:孙菁

上图为全球138,000个热门地点的R-tree的可视化图示

我这个人沉迷于软件性能的提升,我在Mapboxhttps://www.mapbox.com/)的职责之一就是找到能使我们的映射平台更加快速的方法。当面对大规模的空间数据时,一个最有效也是最重要的方法就是空间索引https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_database#Spatial_index)。

空间索引是一系列可以通过排列几何数据来进行高效索引的算法。例如,查询本区域所有的建筑距此点最近的1000个加油站等问题,查询结果往往能够在几毫秒内返回,即使所要查询的目标有几百万个。

空间索引是数据库如PostGIS的基础,同时也是我们平台的核心。在很多其他任务尤其是性能至关重要的任务中,空间索引也非常重要。特别的,在处理遥测数据时,我们需要对数百万个GPS样本与道路网进行匹配,以产生导航所用的实时交通数据。在客户端,我们则需要实时在地图中展示地标,以及在鼠标滞留时查找鼠标所指的目标。

在过去的四年里,我建立了一些快速的用于空间搜索的Java 库,包括:

  • rbushhttps://github.com/mourner/rbush,

  • rbush-knnhttps://github.com/mourner/rbush-knn/,

  • kdbushhttps://github.com/mourner/kdbush,

  • geokdbushhttps://github.com/mourner/geokdbush)。

本文中,我会努力将这几个库背后的原理讲解清楚。

空间搜索问题

空间数据有两种基本查询类型:最相邻查询和范围查询。这两种查询都是很多几何问题和GIS问题的基本模块。

K相邻

如果给出几千个数据点,如城市的坐标,我们如何检索出与某特定查询点最相邻的点呢?

  • 我们很自然想到的方法可能是这样:

  • 计算每个点与查询点之间的距离。

  • 按距离大小对所有的点进行排序。

  • 返回前k个点。

当有几百个数据点时我们可以用这种方法,但是当我们面临数百万的数据点时,这种方法就显得太慢且无法应用到实际情景。

范围查询和半径查询

如何在一个给定的范围内检索出所有的数据点呢?这里又分为两种情况,一种是所给范围是矩形的情况(范围查询),另一种是所给范围是圆的情况(半径查询)。

一种朴素的方法是遍历所有数据点并判断每一个点是否在给定范围内,但当数据集很大时,这种方法也因低效而失去了实用性。

空间树是如何工作的

大规模地解决这两种问题时就需要将数据点转换到空间索引中。由于数据转变的频率会远远少于查询的频率,因此将数据转变到空间索引的花销对于之后的快速搜索是非常值得的。

几乎所有的空间数据结构都具有相同的原理,以实现有效的搜索:分支和绑定(https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_and_bound)。数据被排列在一个树状结构中,因此当在某一节点的某一分支不符合查询条件时,该分支之下的所有的节点都可被略过。

R-tree

现在让我们来看一个例子,下图的示例将所有的输入点分在9个矩形框中,并且每个矩形框中的点的数目相同:

现在,我们将每个矩形框再分为9个更小的矩形框:

我们会将这个过程重复几次,找到最后每个矩形框包含的点不超过9个:

最终我们得到了R-treehttps://en.wikipedia.org/wiki/R-tree),这可以说是最常见的空间数据结构,被广泛用于现代空间数据集和游戏引擎,我的rbush JS库中也实现了R-tree。

除了点之外,R-tree也可以包含矩形,用于表示任何几何对象。同时,R-tree也可扩展到3维或高维的情况。为了易于说明,本文中以二维的情况举例讲解。

K-d tree

K-d tree https://en.wikipedia.org/wiki/K-d_tree)是另外一种流行的空间数据结构。我的kdbush JS库(https://github.com/mourner/kdbush),用于静态的二维的索引,就是基于K-d tree实现的。K-d treeR-tree类似,但与在每一层次上将数据点均分到几个矩形框中不同的是,K-d tree会将数据点从中间分为两部分——或左或右,或上或下,每个层次上都会在x坐标和y坐标进行划分,如下图所示:

R-tree相比,K-d tree只能包含数据点而不能包含矩形,并且不能添加或删除点。但是K-d tree在高效的同时更易实现。R-treeK-d tree 都采用了相同的原则,即将数据组织为树的结构。因此,下文所讨论的搜索算法与树的搜索算法相同。

在树中的范围查询

下图是一个典型的空间树:

每一个节点的孩子数都固定,本文中R-tree的例子中为9。那么树的深度是多少呢?对于有1,000,000 个节点的树,高度为(log(1000000) / log(9)) = 7

当我们在树中执行范围搜索算法时,我们可以从树根开始向下,忽略所有不满足查询框的矩形框。对于一个小的查询框,这意味着在树的每一层上只需要搜索几个矩形框即可。因此,得到最终查询结果的时间不会多于60次矩形框的比较(7 * 9 = 63),而不是1,000,000次比较,这使其比原始的循环搜索快了16000倍。

使用R-tree 的范围搜索所用的平均时间为O(K log(N))(这里K是结果的数目),而线性搜索所用时间为O(N)。因此,R-tree的搜索是非常高效的算法。

这里我们选用9作为每一节点的孩子数,9是一个很不错的默认值,但是理论上,越高的数值意味着更快的索引和更慢的查询,反之亦然。

K相邻查询

相邻查询相较于范围查询稍难一些。对于一个特定的查询点,我们怎么知道哪棵子树上的节点与该节点最相邻呢?我们可以做半径查询,但我们不知道如何选择半径的大小——最相邻的点可能在树中离查询点很远的位置。如果靠增加半径来找到一些点又会极大地降低搜索效率。

为了在空间树中找到一些最相邻点,我们会利用另一个简洁的数据结构——优先队列(https://en.wikipedia.org/wiki/Priority_queue)。优先队列会维护一个有序列表,该列表可以将最小的元素以很快的速度提取出来。为了更好地理解知识,我通常喜欢从头开始写一个数据结构,因此我写的优先队列的JStinyqueuehttps://github.com/mourner/tinyqueue)可能是有史以来最好的优先队列哦。

让我们回顾一下R-tree的例子:

我们可以很直观地想到,与查询点更临近的矩形框可能有我们想要搜索的点。为了有效地利用这一点,我们将按从最近到最远的顺序将最大的矩形框排在队列中,从顶层开始进行搜索:

之后,我们打开相邻的矩形框,从队列中移除,并将它的孩子(较小的矩形框)放到队列中与其相邻的位置上。

重复上述步骤,当从队列中移除的相邻项是真正的点而不是矩形框时,这就是我们要查找的点了,队列顶部第二个点就是第二个最相邻的点,以此类推。

由于我们还未打开的矩形框中包含的点比当前矩形框中的点的距离更远,因此我们从队列中取出的任何点都会比剩余的矩形框中的点的距离更近。

如果我们的空间树很平衡的话,即所有节点的分支数基本相同,那么我们只需处理几个矩形框即可,而忽略其余的矩形框。这种策略使得该算法在搜索过程中非常快速。

rbush库中,该算法在rbush-knn模块中实现。对于地理信息中的点,我最近发布了另外一个kNN——geokdbushhttps://github.com/mourner/geokdbush)。Geokdbush可以很好地处理地球的曲率和时间线的包装。我真应该专门以geokdbush写一篇文章,因为它是我第一次将微积分应用到实际工作中的项目。

自定义的kNN距离衡量

这种打开矩形框的方法是非常灵活的,除了点对点距离之外还适用于其他的距离类型。该算法依赖于查询一个已定义的与矩形框内所有对象之间的距离的下限。如果我们自定义这个下限标准,我们依然可以使用相同的算法。这就意味着,我们可以改变算法使其搜索最接近一条线段的K个点(而不是与一个点最相近的点):

在算法中我们唯一需要改变的就是将点与点之间的距离和点与矩形框之间的距离计算换成线段与点之间的距离和线段与矩形框之间的距离计算。

当我建立Concavemanhttps://github.com/mapbox/concaveman)库时——一个JS中快速的2D凹面库,这样做就显得很方便。 它需要很多点,并生成一个如下所示的图:

该算法以凸包(https://github.com/mikolalysenko/monotone-convex-hull-2d)开始,然后通过将它们连接到最接近的点的之一来向内弯曲它的每一段:

深入阅读:A New Concave Hull Algorithm and Concaveness Measure for n-dimensional Datasets, 2012http://www.iis.sinica.edu.tw/page/jise/2012/201205_10.pdf

下面是一段引自论文的话:

在我们提出的凹面算法中,从边界边缘开始找到最近的内部点是一个耗时的过程,这些点是进一步挖掘目标点的候选点。开发更有效的方法是我们未来的研究课题。

我将数据点进行索引并执行最近点到一个段的查询,这使得该算法变得更快。

未来工作

在未来在这一些列的文章中,我会将kNN算法拓展到地理信息对象,并详细地讲解三个打包算法,即如何将数据点最好地排列到矩形框中。

最后感谢您耐心的阅读,如果您有任何意见或问题欢迎留言。欢迎试用我们的SDKshttps://www.mapbox.com/products/),如果您能够解决硬工程的挑战和地图的问题,欢迎查看我们的job openingshttps://www.mapbox.com/jobs/)。

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场景橱窗:360浏览器-mini弹窗-右上大图橱窗

PC信息流

借助360搜索与展示广告相互配合,形成天罗地网的推广之势,顶呱呱在互联网营销推广的路上步步为“赢”,自推广以来,其搜索日均曝光量可达30万次,日均访问量超过千次,成为了商业服务领域的翘楚。

顶呱呱表示,自己对品牌的曝光和转化有较高的要求,此前尝试过如:电视、报纸、地铁甚至电台广告的投放方式。但是这些推广手段不仅价格贵,而且效果也不稳定。自从选择了360推广,自身的品牌知名度得到了大大的提升,转化效果也是“顶呱呱”。未来还希望通过360推广丰富的产品和广告样式,拓展一线城市业务,让更多的人能感受到顶呱呱的品牌魅力。

360推广杨超 搜索+展示+移动 三箭齐发 开启未来营销之门

变化无处不在的商业环境中,往往先行一步才能攥住瞬息万变的机会。7月27日,360推广在贵阳召开了以“先行制胜”为主题的2017年中合作伙伴大会,来自全国40个地区的代理商、合作伙伴汇聚于此,就网络营销的行业变化和互联网推广趋势、创新模式展开了深入探讨,带来了一场思维上的创新风暴。

会上,360推广砍出了搜索、展示广告、移动广告的“新三板斧”,宣布了一系列营销产品升级和服务举措,为中小企业网络推广开辟新路径。360公司首席商务官杨超、商业产品事业部总经理杨炯纬、商业市场策划部高级总监关静、销售运营管理高级总监王孝耕、全国渠道中心总监周鹏、商业产品事业部运营总监赵卓强、商业产品事业部移动广告产品总监王勇军等人出席了本次会议。

杨超:360推广发布产品、服务新举措助力企业发展

360公司首席商务官杨超从政策、行业两个维度解读了网络广告的发展趋势。

360公司首席商务官杨超

政策方面,国企改革的实施,进一步打破了行业垄断,让中小企业能更多地享受到了改革带来的红利;行业层面,2016年中国网络营销收入逼近3000亿元,预计2019年将翻倍至6000亿元,网络广告成为不可阻挡的洪流,进入一个全新的发展阶段。对企业客户来说,政策利好、行业变革的双重红利的共振,将带来巨大的发展机遇。中小企业如何抓住增长机会呢?

杨超表示,一方面360的全场景资源一直是中小企业主首选的广告投放渠道:搜索广告一直是用户获取信息最关键的渠道也是企业客户互联网营销的核心渠道;而信息流广告已成为最受关注的广告形式之一,热度持续攀升,玩法也更加多元化;展示广告作为360的一大特色,联合搜索广告,让营销大有可为。

另一方面,技术的进步也让360为行业营销提供了全新的解决方案,如:LBS推动技术达成本地化营销;大数据+人工智能相结合,打造又生动又精准的智能化营销;直播边看边买模式为实时转化提供了更多可能,这些技术真正帮助企业解决在实际营销中遇到的问题。

杨超宣布,360推广完成了又一次重大产品升级,为中小企业提供定制化的营销解决方案:一、360推广将持续推进内容化、年轻化的策略,为广告主开辟新空间;二、流量生态变得越来越重要,多家渠道与360推广展开合作,PC及移动流量将不断增长;三、商业产品升级上,360推广将通过本地化、行业化的营销解决方案,在降低成本的同时,解决中小企业品牌薄弱的问题。

杨炯纬:“搜索+展示+移动”三箭齐发,针对中小企业全面赋能

当下是一个认知制胜的时代,思维上的创新与领先,就能抢占先机,年中合作伙伴大会上360推广围绕着搜索、展示和移动“三箭齐发”,全面赋能中小企业,让他们能抢占先机,从中挖掘新的商机。

360商业产品事业部总经理杨炯纬

(1)变“厚”的搜索,凸显三大营销优势

360商业产品事业部总经理杨炯纬表示,搜索向来是网络营销中的大头。流量“池子”并未像外界所预想得那样缩小,反而在持续增长。通过不断优化关键词及分类,增加更多同义词、核心词匹配,为广告主带来更多精准流量。

搜索并非是一成不变的。之前的搜索主要是信息聚合和导流,用户“搜完即走”,现在360通过上线知识图谱、智能摘要、炫酷OneBox和英文搜索等更多内容垂直频道,全面满足各类用户的细分内容需求,让搜索变“厚”的同时,持续增强了搜索自身的智能化、内容化、年轻化的属性。这种变化既提升了用户搜索体验,同时也推动了搜索营销的升级。现场,杨炯纬还提出了给合适的客户合适的营销解决方案,让搜索及展示广告真正对广告主大有可为。

(2)展示广告高速增长,成为行业王者

过去,展示类广告被认为是大品牌广告主的最爱,中小企业预算有限,且对效果要求更高。但随着信息流广告、PMP创新售卖方式的出现,依托于DMP平台,可准确发现和挖掘用户潜在需求,做到了品牌曝光与效果转化的一箭双雕。大会上,杨炯纬透露,展示类广告所占的比例持续提升且消费已趋近于搜索,不再是搜索的补充,其中PC展示广告飞速增长,PC信息流广告的增长尤为明显。

360商业产品事业部运营总监赵卓强

360商业产品事业部运营总监赵卓强在会上也指出,展示广告飞速增长让企业收获颇丰,效果有了提升,过程同样不可忽视。好的内容创意、精准定向以及360站内资源这些在投放过程中对效果发挥着决定性的作用。更重要的是,展示广告不止有导航和图片广告,还有信息流、场景橱窗以及PMP: 场景橱窗通过多渠道获取流量,全网智能定向,优化投放系统,帮助企业找到优质人群并进行投放;而优品PMP整合地域、人群、场景和跨屏,让企业不再单一依赖效果,实现“效果+品牌”价值。

(3)移动广告逐年增长,360大力发展移动端

杨炯纬还讲到,基于360移动端产品每天数亿次对用户地理位置信息的触达和行为链挖掘,通过LBS定向功能,使企业推广信息全面触达常规定向无法覆盖的地区,实现“本地化+场景”营销,使企业找到新的用户群。

360移动推广综合优势明显,移动产品能力名列国内前茅。主要体现在资源更庞大、数据更精准、创意更多样、投放更高效四大方面,360商业产品事业部移动广告产品总监王勇军介绍道。

360商业产品事业部移动广告产品总监王勇军

据悉,360推广覆盖了移动互联网的全域资源,涵盖资讯阅读、视频影音、生活休闲等各个场景,汇聚数千款TOP应用,40亿的全网豪华流量阵容,充分满足广告主的投放需求;通过搜索意图、地理位置、应用偏好、信息浏览、广告点击等数据,全方面多维度构造人群画像,方便精准定向;推出了动态创意、通配符、开屏联动、图文等多种创意形式,使创意更好地展现,多维度曝光的同时大大提升移动广告转化效果;更是通过一站式投放,提供创意模板、流量预估、出价建议等,操作更便捷,为客户投放的广告效果保驾护航。

周鹏:同心聚力,服务升级为中小企业护航

服务好,是360推广对客户的首要准则。360全国渠道中心总监周鹏会上讲到,培训指导、专业技能认证、商业产品支持等多项服务全方位为中小企业提供帮助。

360全国渠道中心总监周鹏

通过产品和操作层面的线上、线下培训指导,让更多代理商及客户掌握推广专业技能。同时,360推广发布了一系列举措,比如围绕着新产品交流、应用建议、培训支持,进行持续的客服沟通;定期举办案例分享、产品落地培训,提供线上培训工具和课件,满足客户在不同产品线上的培训需求。

商业产品的支持上,周鹏表示,水滴直播、地标、安全产品等均为企业带来丰厚收益。目前,已有213家企业网站嵌入水滴直播;地标客户覆盖了高达50%;上半年云安全开通客户数增加了154%。这些增长都说明了360推广在不断深耕商业化产品,最大限度的为企业提供服务。

抬头看天,低头看地,埋头拉车,在应用形态瞬息万变、广告形式层出不穷的环境下,网络营销越来越是一场认知上的战争,只有深刻洞察到趋势,并快速转向,才能分享到行业增长的红利。年中合作伙伴大会上,360推广砍出“搜索+展示+移动”的新三板斧,让外界重新认识了360商业化产品线,不再是“搜索+名站+手助”的老三样。这既是360在商业推广版图边界上的一次突破,更为企业客户打开了一扇通往未来营销世界的门。