[发明专利]一种商品推荐单推送方法及商品推荐单推送系统在审
申请号: | 201910069581.7 | 申请日: | 2019-01-24 |
公开(公告)号: | CN109872220A | 公开(公告)日: | 2019-06-11 |
发明(设计)人: | 刘亮 | 申请(专利权)人: | 上海朝朝晤网络科技有限公司 |
主分类号: | G06Q30/06 | 分类号: | G06Q30/06;G06Q30/02 |
代理公司: | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙) 11504 | 代理人: | 王鸿远 |
地址: | 200333 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 商品推荐 商品数据 推送 推送系统 用户偏好 用户数据 匹配 用户购买商品 用户发送 预测 购买 采集 交易 | ||
本发明涉及一种商品推荐单推送方法及商品推荐单推送系统,该方法包括:采集用户数据和在售商品数据;根据用户数据获取用户偏好的商品以及用户购买商品的周期,预测用户对商品的下一次购买时间;从在售商品数据中提取与用户偏好的商品匹配的商品数据;根据与用户偏好的商品匹配的商品数据生成商品推荐单;在预测的用户对商品的下一次购买时间之前向用户发送商品推荐单。本发明的商品推荐单推送方法和商品推荐单推送系统自动向用户推送对应的商品,为商家提供商品的推广、定位和精准对象,促进商品的交易。
技术领域
本发明涉及数据平台开发技术领域,尤其涉及一种商品推荐单推送方法及商品推荐单推送系统。
背景技术
随着电子技术和网络技术的不断发展,越来越多的用户喜欢网络购物。当前无论是在线购物还是线下购物,购物历史数据都是沉淀的,没有利用起来,特别是商家的新产品推出,在无法确认用户人群画像的情况下,需要大量的市场调研来确定商品的定位。
虽然电商行业发展飞速,但是,目前,更多用户喜欢到线下实体店去体验消费,使得用户在购买前能体验商品,更了解商品。
因此,提供一种商品推荐单推送方法及商品推荐单推送系统。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的商品推荐单推送方法及商品推荐单推送系统,能够分析用户的购物喜好,根据用户画像向用户自动匹配商品,方便用户更加精准和快捷地购物,也为商家提供了明确的用户画像和商品定位。
根据本发明的一个方面,提供一种商品推荐单推送方法,包括以下步骤:
采集用户数据和在售商品数据;
根据用户数据获取用户偏好的商品以及用户购买商品的周期,预测用户对商品的下一次购买时间;
从在售商品数据中提取与用户偏好的商品匹配的商品数据;
根据与用户偏好的商品匹配的商品数据生成商品推荐单;
在预测的用户对商品的下一次购买时间之前向用户发送商品推荐单。
进一步地,用户数据包括用户的历史购物清单和用户身份数据,在售商品数据包括商品类型、商品名称、商品价格。
进一步地,上述商品推荐单推送方法,还包括:
分析用户的所有历史购物清单,获取历史购物清单中的商品名称、商品类型、商品价格和购物时间;
对用户的历史购物清单中的各商品预测用户的下一次购买时间;
将历史购物清单中的商品名称、商品类型、商品价格与在售商品数据进行匹配,提取出与用户偏好的商品匹配的商品数据,以生成商品推荐单;
根据用户身份数据在预测的用户对商品的下一次购买时间之前向用户发送商品推荐单。
进一步地,上述商品推荐单推送方法,还包括:对于用户的历史购物清单中的商品,根据商品的保质期预测用户的下一次购买时间。
进一步地,上述商品推荐单推送方法,还包括:在获取商品优惠数据时,判断该商品优惠数据与用户的历史购物清单中的商品名称、商品类型、商品价格是否匹配,若匹配,则根据商品优惠数据生成商品推荐单,推送给用户。
进一步地,上述商品推荐单推送方法,还包括:根据用户相关数据生成用户画像;
判断在售商品数据与用户画像是否匹配,若匹配,则将在售商品数据生成商品推荐单,推送给用户。
进一步地,上述商品推荐单推送方法,还包括:采集用户对在售商品的评价数据,根据该评价数据将在售商品划分为不同等级,并选取等级高的在售商品数据生成商品推荐单。
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