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| 2 | -按价格、尺寸、颜色、标签、供应商、品牌、系列和自定义字段等即时筛选产品。轻松安装并自定义产品筛选菜单。 | |
| 3 | -AI驱动的搜索通过智能同义词和即时建议提供更相关的结果。 | |
| 4 | -单一语言上架商品,支持多达30中语言进行精确搜索。 | |
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| 3 | +通过AI搜索、智能筛选和即时结果,帮助顾客快速找到他们想要的商品。 | |
| 4 | +按价格、尺寸、颜色、标签、供应商、品牌、系列和自定义字段等即时筛选产品。轻松安装并自定义产品筛选菜单。AI驱动的搜索通过智能同义词和即时建议提供更相关的结果。可轻松与原始搜索栏、主题筛选和分类筛选集成。使用侧边栏或集合筛选帮助用户更快找到合适的产品,还可将产品变体显示为单独商品。 | |
| 5 | +- AI语义搜索、全文搜索、自动建议等功能。 | |
| 6 | +- 单一语言上架商品,支持多达30中语言进行精确搜索。 | |
| 7 | +- 自定义过滤器,包括默认过滤器、按标签、销量、评论、系列等。 | |
| 8 | +- 提供包含筛选和搜索行为分析的看板。 | |
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| 1 | -我们的产品是一套服务于电商独立站的SAAS系统,为独立站提供智能搜索和推荐的功能。 | |
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| 3 | -现在要在其官网写一篇介绍搜索中语义搜索技术的文章: | |
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| 5 | -以以下内容为纲要: | |
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| 7 | -1.3 搜索引导 & 行业热点 - sugg 、 相关query | |
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| 9 | -提升产品发现效率的高效电商导航优化方案 | |
| 10 | -1. 主导航,面包屑分类导航 | |
| 11 | -2. 分面搜索(或称引导式导航)可帮助用户根据尺寸、颜色、价格和品牌等筛选条件,分析、整理和筛选大量产品库存。 | |
| 12 | -除了颜色、尺寸等通用的筛选条件之外,我们能为商品 构建特色的feature:这些feature候选集来自于我们从亚马逊、谷歌等外部趋势信息抓取的标签, | |
| 13 | -比如紧身裤的Features包括:seamless, breathable, sweat wicking, Bum Scrunch, lightweight, pockets, Adjustable Waistbands, Reflective Branding | |
| 14 | -Fit包括(Choose your fit): , regular, tall, short, compression fit, muscle fit | |
| 15 | -3. 排序 | |
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| 19 | -独立站初期搜索数据少,用户搜索后无结果或结果不佳时,容易放弃。 | |
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| 21 | -- 减少用户输入成本 | |
| 22 | -- 纠正拼写错误 | |
| 23 | -- 引导长尾关键词转化(长尾词转化率通常高3-5倍) | |
| 24 | -- 展示热销品类和品牌 | |
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| 26 | -- 社交监听:爬取TikTok/Instagram/Pinterest热门标签,识别爆款商品 | |
| 27 | -- 搜索趋势API:集成Google Trends、Amazon热搜榜 | |
| 28 | -- 自动标签系统:对新品自动打"Trending"、"Viral"、"Seasonal"标签 | |
| 29 | -- 智能投放建议:基于热点趋势,自动推荐相关商品到首页banner位 | |
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| 31 | -技术方案: | |
| 32 | -SaaS级服务:提供开箱即用的下拉提示(suggest)、相关搜索、底纹词功能,帮助用户快速修正意图。 | |
| 33 | -冷启动策略:初期结合行业热词与商家商品数据生成提示。 | |
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| 35 | -1.4 分面 | |
| 36 | -行业基础分面: | |
| 37 | -将多面筛选器放置在 SERP 的左侧,以帮助购物者根据所需的产品属性(尺寸、价格、颜色等)缩小搜索范围,并高效地找到他们想要的东西。 | |
| 38 | - | |
| 39 | -需求背景: | |
| 40 | -出海服装/3C类商品SKU可达10万+,用户需要高效筛选: | |
| 41 | -- 基础分面:价格、品牌、颜色、尺码、评分 | |
| 42 | -- 行业特定分面: | |
| 43 | - - 服装:材质、季节、风格(欧美"streetwear" vs 东南亚"modest fashion") | |
| 44 | - - 3C:兼容性、接口类型、认证标准(FCC/CE) | |
| 45 | - - 美妆:肤质、成分、 cruelty-free认证 | |
| 46 | -- 智能动态分面:根据搜索词自动展示相关筛选维度(搜索"dress"显示"occasion"筛选,搜索"phone case"显示"model compatibility") | |
| 47 | -技术方案: | |
| 48 | -- 元数据驱动:基于商品metafields动态生成分面,参考Searchanise的实现 | |
| 49 | -- 层级分面:支持多选、范围选择(价格滑块)、可视化选择(颜色色块) | |
| 50 | -- 性能优化:对分面值进行热度排序,只展示Top N(如颜色只展示出现频率前20的颜色) | |
| 51 | -- 移动端适配:抽屉式筛选界面,支持"一键清除"和"保存筛选组合" | |
| 52 | -- SEO友好:使用canonical标签避免重复内容,参考Shopify的分面URL管理策略 | |
| 53 | - | |
| 54 | -智能分面: | |
| 55 | -1.5 精排模型 | |
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| 58 | -商家利润最大化、清库存等业务目标无法通过简单的“销量排序”实现。 | |
| 59 | -相关性和业务提权如何权衡。 | |
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| 61 | -搜索结果初步召回后,需要平衡多重业务目标: | |
| 62 | -- 转化率 vs GMV vs 利润率 | |
| 63 | -- 新品冷启动曝光 | |
| 64 | -- 库存周转(滞销品优先展示) | |
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| 66 | -技术方案: | |
| 67 | -技术方案: | |
| 68 | -- 多目标排序:采用LambdaMART或DeepFM模型,输入特征包括: | |
| 69 | - - 商品特征:价格、点击率、转化率、库存深度 | |
| 70 | - - 用户特征:购买力、品牌偏好、复购周期 | |
| 71 | - - 上下文特征:搜索词、设备类型、地理位置 | |
| 72 | -- 实时特征工程:使用Flink处理实时行为流,更新商品热度分数 | |
| 73 | -- 人工干预接口:运营可置顶商品、调整权重系数 | |
| 74 | -- 在线学习:每15分钟根据最新转化数据更新模型 | |
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| 77 | -以下是一些外部参考资料,注意谨慎引用: | |
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