時間:11-04
欄目:SEO優(yōu)化
來交代下近況:來了**煮工作一年多了,在經歷了半年app迭代功能規(guī)劃工作之后我終于迎來了第一個高級功能——搜索優(yōu)化。
(不是說其他功能不高級,只是搜索是對我來說全新的領域,跟以往負責的工作大不相同,所以稱之為高級)
01背景
我所負責的是APP的內容線的工作,核心工作圍繞留存率展開。
在進行數(shù)據(jù)分析后發(fā)現(xiàn)留存率與用戶收藏次數(shù)有關,收藏越多,留存率越高。因此提高留存,就要提高收藏。
明確了留存的關鍵行為后,就該去探索用戶發(fā)生關鍵行為的核心漏斗。
通過app的流量分析可以知道,大部分流量進入食譜詳情頁的路徑是通過搜索,所以優(yōu)化“搜索→瀏覽→收藏”這個路徑,猜測會得到很大的轉化率。(實際上也是的)
02過程
首先需要確定搜索的流程,大致確定為三步:
搜索前:熱搜詞、歷史搜索等
搜索時:關鍵詞聯(lián)想、自動糾錯等
搜索后:無結果的推薦、有結果時的排序等
這次挑搜索后的搜索結果排序來具體說說。
第一步:制定排序策略

排序其實就是比大小,所以方法是給排序結果計算分值,根據(jù)不同的關鍵詞,搜出來的結果都有自己的分值,只要比較大小就可以算出排序列表。
接下來就是如何計算的問題,也就是哪些因素會影響排序分值,請往下看:
第二步:找參數(shù)
搜索結果排序這個東西,我在做的時候查閱了很多資料,但大多數(shù)資料都比較偏向底層的技術細節(jié),比如說關鍵詞匹配規(guī)則。
好在市面上有比較成熟的解決方案來解決底層的搜索邏輯,我們產品只需要決定關鍵詞匹配哪些內容,以及賦多少權重即可。
更為重要的是除了相關度這個因素之外,搜索結果的排序還受到哪些因素的影響,以及他們是如何影響排序的。
前文有說到,收藏行為是用戶留存的關鍵行為,所以食譜的優(yōu)質標準中很重要的指標也是收藏率(收藏次數(shù)/瀏覽次數(shù)),因此收藏率會是搜索結果排序公式中的一項參數(shù)。
但是,假如只看收藏率也會有問題,比如當分子分母都非常小的時候,假如瀏覽次數(shù)是2,收藏次數(shù)是1,那收藏率就會有50%,這種極端情況出現(xiàn)。
為了減少這種極端,會加入另外一個參數(shù),就是收藏次數(shù)。
于是到現(xiàn)在已經找好了三個參數(shù):相關度、收藏次數(shù)、收藏率。
第三步:歸一化
定好了參數(shù)后,由于這些參數(shù)幾乎不在一個數(shù)量級,無法直接放進公式計算,因此需要先明確他們的范圍:相關度數(shù)量級大約在100以內;收藏次數(shù)非常大,約為好幾萬,且不可控;收藏率范圍在0~1之間。
因此我們需要把三個參數(shù)歸一,便于計算。
由于數(shù)學一般,當時能想到的方法有兩個:一種是對數(shù),一種是分數(shù)。
我來說下我的理解:拿“收藏次數(shù)”這個參數(shù)來看,假如用對數(shù)的話,可以有一個變量,log2^A,A是收藏次數(shù),假如用這個公式來計算的話,2個收藏跟2000個收藏差別不大,但還是無法避免前文所說“收藏和瀏覽次數(shù)都很小,但收藏率極高”的問題,且范圍只是在一定范圍內可控,仍然不知道如何跟“收藏率”放在一起計算。
于是模擬了“收藏率”公式:收藏次數(shù)/瀏覽次數(shù),收藏次數(shù)也按照這樣歸一:分子是當前食譜的收藏次數(shù),分母是當前搜索結果中的很大收藏次數(shù)。
這樣這個參數(shù)就有兩個變量,當收藏次數(shù)極低時,這個參數(shù)很小,收藏率對整個公式的影響不會是致命的。
于是仿照這個公式得出“相關度”的歸一,得出很終計算排序分值的公式:A*當前相關度/很大相關度+B*當前收藏次數(shù)/很大收藏次數(shù)+C*當前收藏次數(shù)/當前瀏覽次數(shù)。
這樣保證三個參數(shù)的取值范圍都是0~1,后續(xù)只要根據(jù)不同關鍵詞,調整A、B、C三個值,使收藏率高的食譜排在考前的位置即可。
03結果和復盤
結果可想而知啦,通過搜索路徑產生的收藏轉化,提高了30%+。
當然這并不是高枕無憂的解決方案,由于我們的排序公式對所有詞的搜索結果計算是一視同仁的,但是分析了關鍵詞搜索趨勢后發(fā)現(xiàn),搜索詞是可以聚類的,并不是沒有規(guī)律,尤其是像食譜搜索這樣的垂直領域,用戶對每個(或者說每類)關鍵詞搜出的結果有不同的預期。
比如說:用戶會搜索食譜類目名稱,如“下午茶”、“家常菜”、“創(chuàng)意菜”等,或者按照食材來搜索,如“雞胸肉”、“三文魚”等。
單看這兩種類型的搜索詞可以猜測出用戶的搜索場景:搜索類目詞的用戶手上還沒買食材,純粹是來找靈感的,所以對新鮮感的要求比較高,兩天來看到同樣的東西就會失去熱情,所以優(yōu)化的方向應該是加入一個時間參數(shù),越新的食譜排在越前面。
搜索食材詞的用戶大多已經拿買好了食材,這個時候找到食譜就行,對新鮮感的需求不如類目詞,而是需要發(fā)掘長尾的食譜。所以此時優(yōu)化的方向不會加入時間參數(shù),而是在原來的公式上調整權重,讓“相關度”的權重更大。
當然這還只是短期的策略,再往后假如資源答應的情況下,會加入?yún)f(xié)同過濾的算法,是將相似喜好的用戶分組對待,更場景化。
比如與“我”喜好相似的用戶搜索“家常菜”后點擊或收藏的食譜,會排在“我”的搜索結果里更靠前的位置。
另外,由于食譜有時令性,用戶在夏天搜索“家常菜”和在冬天搜索“家常菜”的訴求也會是不一樣的,比如在夏天搜索“家常菜”我可能更想吃“涼菜”,此時假如搜出了很多羊肉湯也是很不合時宜的,因此在排序公式中,參數(shù)前面加上“近期該搜索詞的**量”作為權重公式,我覺得會更有效率。
但是,在優(yōu)化了搜索帶來了一大波轉化后也還是馬上達到瓶頸,原因是用戶在進入詳情頁后,流量就死了,所以下一步我們緊接著就上了“食譜相關推薦”以增加詳情頁流量,這是另一個有趣的話題,有時間再來寫~
(以上)
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