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關(guān)鍵詞有哪些作用?
關(guān)鍵詞在信息檢索、搜索引擎優(yōu)化、文本分類(lèi)、文本摘要等領(lǐng)域都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。以下是關(guān)鍵詞的幾個(gè)主要作用:

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- 信息檢索:在信息檢索中,關(guān)鍵詞是搜索引擎查找相關(guān)文檔的主要指標(biāo)。用戶(hù)可以輸入相應(yīng)的關(guān)鍵詞來(lái)尋找自己需要的信息。
- 搜索引擎優(yōu)化:對(duì)于網(wǎng)站來(lái)說(shuō),站長(zhǎng)需要選擇合適的關(guān)鍵詞,把這些關(guān)鍵詞用在標(biāo)題、描述、正文等位置,以便于提高網(wǎng)站在搜索引擎中的排名,從而增加頁(yè)面的曝光率和流量。
- 文本分類(lèi):在文本分類(lèi)中,選擇合適的關(guān)鍵詞,可以有效地區(qū)分不同的文本類(lèi)型。常??梢酝ㄟ^(guò)統(tǒng)計(jì)某個(gè)關(guān)鍵詞在某個(gè)話(huà)題或文本中出現(xiàn)的詞頻以及其他特征來(lái)實(shí)現(xiàn)分類(lèi)任務(wù)。
- 文本摘要:在文本摘要中,通過(guò)選擇文本中的關(guān)鍵詞,可以提取摘要中最為重要和關(guān)鍵的信息,從而讓讀者可以快速了解文本信息概貌。
總的來(lái)說(shuō),關(guān)鍵詞在信息檢索、搜索引擎優(yōu)化、文本分類(lèi)、文本摘要等領(lǐng)域都扮演了重要的角色,有效的關(guān)鍵詞選擇不僅能提高效率,還可以增加銷(xiāo)售、曝光、促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)等工作效益。
中設(shè)-網(wǎng)勢(shì)互聯(lián):西瓜樹(shù)元引擎視播系統(tǒng)
中設(shè)-網(wǎng)勢(shì)互聯(lián):西瓜樹(shù)元引擎視播系統(tǒng)
做自媒體,不可不知關(guān)鍵詞的作用,關(guān)鍵詞的作用也可以從三個(gè)方面來(lái)看:
1、有利于系統(tǒng)打標(biāo)簽,我們都知道頭條都是機(jī)器識(shí)別文章,機(jī)器貼標(biāo)簽,而機(jī)器貼標(biāo)簽的依據(jù)就是文章的關(guān)鍵詞布局,這也是我們常說(shuō)為什么要標(biāo)題語(yǔ)意明確的原因,這回方便機(jī)器踩關(guān)鍵詞,文章也要注意關(guān)鍵詞合理布局,讓系統(tǒng)精確踩標(biāo)簽。
2.由于做選題規(guī)劃,比如我們利用關(guān)鍵詞在百度指數(shù)、頭條指數(shù)、微信指數(shù)等指數(shù)搜索工具,查看選題關(guān)鍵詞的熱度,以判斷選題的關(guān)注情況,是否有可寫(xiě)性。
3、也可以把關(guān)鍵詞輸入專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)采集網(wǎng)站,比如易撰,錄入關(guān)鍵詞查看相關(guān)文章,根據(jù)文章的平均數(shù)據(jù)判斷選題的熱度情況。
比如你要寫(xiě)“華為手機(jī)”,在輸入框搜索華為手機(jī),就可以看到相關(guān)文章,可以根據(jù)文章數(shù)據(jù)判斷選題關(guān)注度情況,也可以收集素材。百度易撰,即可查詢(xún)官網(wǎng)哦。
關(guān)鍵詞是一個(gè)讓seo人員“又愛(ài)又恨”的存在,愛(ài)它是因?yàn)槿绻麅?yōu)化好了,就可以帶來(lái)很多流量,這體現(xiàn)在網(wǎng)站的價(jià)值和變現(xiàn)的價(jià)值等方面;恨它是因?yàn)閮?yōu)化艱難,每個(gè)seo人員都希望自己所做的關(guān)鍵詞可以帶來(lái)更多的流量,但這并不是每個(gè)人都能做到的,很多seo人員只為做關(guān)鍵詞優(yōu)化而優(yōu)化,卻并不知道網(wǎng)站關(guān)鍵詞的作用是什么。
1、提高訪(fǎng)問(wèn)量
一個(gè)網(wǎng)站如果沒(méi)有足夠的用戶(hù)群體做支撐,以達(dá)到一個(gè)品牌連鎖效應(yīng),那么想要提高訪(fǎng)問(wèn)量,還是需要依靠搜索引擎通過(guò)關(guān)鍵詞來(lái)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)站。如何才能提高網(wǎng)站的訪(fǎng)問(wèn)量,主要還是根據(jù)網(wǎng)站關(guān)鍵詞所延伸出來(lái)的文章。因?yàn)橐粋€(gè)網(wǎng)站的大數(shù)據(jù)存在來(lái)源,依靠的就是文章。
2、PR值
很多seo新手有可能都不知道PR值是什么,其實(shí)PR值的定義來(lái)源于谷歌。是用來(lái)評(píng)價(jià)網(wǎng)站等級(jí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),和百度權(quán)重的意義相同,但算法是不同的。通過(guò)對(duì)關(guān)鍵詞的優(yōu)化,可以提高網(wǎng)站的PR值,網(wǎng)站的PR值越高,網(wǎng)站在搜索引擎的排名就越高。
3、省錢(qián)
所有企業(yè)最關(guān)心的問(wèn)題就是省錢(qián)?,F(xiàn)在很多企業(yè)采用的模式有sem和seo兩種。雖然sem可以讓網(wǎng)站快速的帶來(lái)效益,提高企業(yè)的銷(xiāo)售率,但成本也是很高的。一般的企業(yè)在sem面前都會(huì)望而卻步,然后花費(fèi)一些時(shí)間去用心經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站。seo屬于長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)而獲得利益,而sem屬于付錢(qián)就能見(jiàn)效,但不一定能轉(zhuǎn)化。
4、穩(wěn)定性
網(wǎng)站優(yōu)化只要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)和積累,在不使用不正當(dāng)?shù)氖址?,以及遵守seo運(yùn)營(yíng)的規(guī)則,那么經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,seo所優(yōu)化的關(guān)鍵詞因?yàn)樽匀涣髁康呐琶瑫?huì)取得穩(wěn)定的排名。而這些穩(wěn)定的關(guān)鍵詞排名,將會(huì)在未來(lái)獲得更長(zhǎng)久的利益。
大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘的區(qū)別?
大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘都是數(shù)據(jù)領(lǐng)域的熱門(mén)話(huà)題,但是它們具體指的是不同的概念。下面讓我們來(lái)了解一下它們的區(qū)別。
首先,大數(shù)據(jù)指的是一種數(shù)據(jù)處理的方法,用于處理數(shù)據(jù)量非常大的數(shù)據(jù)集。它需要使用一些特殊的技術(shù)和工具,如Hadoop、Spark等。大數(shù)據(jù)的目的是能夠高效地管理、存儲(chǔ)、處理和分析這些大數(shù)據(jù)集,以便從中獲取有價(jià)值的信息。
而數(shù)據(jù)挖掘則是一種從數(shù)據(jù)中挖掘有價(jià)值信息的過(guò)程。它包括數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)建模和數(shù)據(jù)評(píng)估三個(gè)步驟。數(shù)據(jù)挖掘的目的是從數(shù)據(jù)集中發(fā)現(xiàn)隱藏的模式和規(guī)律,以便為業(yè)務(wù)決策提供支持。
因此,大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘是不同的概念。大數(shù)據(jù)是一種數(shù)據(jù)處理的方法,而數(shù)據(jù)挖掘則是利用這種方法從數(shù)據(jù)中提取有用信息的過(guò)程。
數(shù)據(jù)挖掘是從大量的、不完全的、有噪聲的、模糊的、隨機(jī)的數(shù)據(jù)中提取隱含在其中的、人們事先不知道的、但又是潛在有用的信息和知識(shí)的過(guò)程。
數(shù)據(jù)挖掘流程:
- 定義問(wèn)題:清晰地定義出業(yè)務(wù)問(wèn)題,確定數(shù)據(jù)挖掘的目的。
- 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:數(shù)據(jù)準(zhǔn)備包括:選擇數(shù)據(jù)–在大型數(shù)據(jù)庫(kù)和數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)目標(biāo)中 提取數(shù)據(jù)挖掘的目標(biāo)數(shù)據(jù)集;數(shù)據(jù)預(yù)處理–進(jìn)行數(shù)據(jù)再加工,包括檢查數(shù)據(jù)的完整性及數(shù)據(jù)的一致性、去噪聲,填補(bǔ)丟失的域,刪除無(wú)效數(shù)據(jù)等。
- 數(shù)據(jù)挖掘:根據(jù)數(shù)據(jù)功能的類(lèi)型和和數(shù)據(jù)的特點(diǎn)選擇相應(yīng)的算法,在凈化和轉(zhuǎn)換過(guò)的數(shù)據(jù)集上進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘。
- 結(jié)果分析:對(duì)數(shù)據(jù)挖掘的結(jié)果進(jìn)行解釋和評(píng)價(jià),轉(zhuǎn)換成為能夠最終被用戶(hù)理解的知識(shí)。
數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù),可粗分為:統(tǒng)計(jì)方法、機(jī)器學(xué)習(xí)方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法和數(shù)據(jù)庫(kù)方法。統(tǒng)計(jì)方法,可細(xì)分為:回歸分析(多元回歸、自回歸等)、判別分析(貝葉斯判別、CBR、遺傳算法、貝葉斯信念網(wǎng)絡(luò)等。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法,可細(xì)分為:前向神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(BP算法等)、自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(自組織特征映射、競(jìng)爭(zhēng)學(xué)習(xí)等)等。數(shù)據(jù)庫(kù)方法主要是基于可視化的多維數(shù)據(jù)分析或OLAP方法,另外還有面向?qū)傩缘臍w納方法。
大數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘的含義
所謂大數(shù)據(jù)分析,也就是運(yùn)用合適的統(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)采集來(lái)的規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,是一個(gè)為提取有用信息和形成結(jié)論而對(duì)數(shù)據(jù)加以詳細(xì)研究和概括的過(guò)程。數(shù)據(jù)挖掘,它的英文含義翻譯過(guò)來(lái)可以理解為資料探勘和數(shù)據(jù)采礦,是指用過(guò)相關(guān)算法從大量的數(shù)據(jù)中探索隱藏在其中的信息的過(guò)程。看似與大數(shù)據(jù)分析的含義有點(diǎn)類(lèi)似,但相較而言,數(shù)據(jù)挖掘涉獵的知識(shí)面更廣,要求更高。因?yàn)閿?shù)據(jù)挖掘會(huì)涉及到很多算法,有源于機(jī)器學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和決策樹(shù),也有基于統(tǒng)計(jì)學(xué)理論的支持向量機(jī)、分類(lèi)回歸樹(shù)和關(guān)聯(lián)分析的諸多算法等等。
大數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘的區(qū)別
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),在算法復(fù)雜度上,大數(shù)據(jù)分析對(duì)算法要求隨著數(shù)據(jù)量增加而降低,數(shù)據(jù)挖掘則對(duì)算法要求高,復(fù)雜度更大;在數(shù)據(jù)狀態(tài)上,大數(shù)據(jù)分析多為動(dòng)態(tài)增量數(shù)據(jù)和存量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)挖掘則大多使用存量數(shù)據(jù);在概念范疇上,大數(shù)據(jù)分析的概念較窄,數(shù)據(jù)需要滿(mǎn)足特定的條件和標(biāo)準(zhǔn),而數(shù)據(jù)挖掘概念較廣,包含了大數(shù)據(jù)技術(shù);在實(shí)驗(yàn)環(huán)境上,大數(shù)據(jù)分析要求較高,多為云計(jì)算和云存儲(chǔ)環(huán)境,而數(shù)據(jù)挖掘則沒(méi)有特定的要求,單機(jī)環(huán)境也是允許的。也有一種較為普遍的說(shuō)法,數(shù)據(jù)分析是進(jìn)行做出針對(duì)性的分析和診斷,而數(shù)據(jù)挖掘更多是針對(duì)內(nèi)部企業(yè)行業(yè)小眾化的數(shù)據(jù)挖掘。大數(shù)據(jù)需要分析的是趨勢(shì)和發(fā)展,數(shù)據(jù)挖掘主要發(fā)現(xiàn)的是問(wèn)題和診斷。但無(wú)論什么說(shuō)法,其實(shí)大數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)挖掘都是相輔相成息息相關(guān)的。
到此,以上就是小編對(duì)于關(guān)鍵詞挖掘有什么用的問(wèn)題就介紹到這了,希望這2點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
標(biāo)題名稱(chēng):大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)挖掘的區(qū)別?
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