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data-warehouse-flink's Introduction

Data-Warehouse-Flink

基于Flink对用户行为数据的实时分析

1.电商用户行为

电商用户行为数据多样,整体可以分为用户行为习惯数据和业务行为数据两大类。 用户的行为习惯数据包括了用户的登录方式、上线的时间点及时长、点击和浏览页面、页面停留时间以及页面跳转等等,我们可以从中进行流量统计和热门商品的统计,也可以深入挖掘用户的特征;这些数据往往可以从web服务器日志中直接读取到。而业务行为数据就是用户在电商平台中针对每个业务(通常是某个具体商品)所作的操作,我们一般会在业务系统中相应的位置埋点,然后收集日志进行分析。 业务行为数据又可以简单分为两类:一类是能够明显地表现出用户兴趣的行为,比如对商品的收藏、喜欢、评分和评价,我们可以从中对数据进行深入分析,得到用户画像,进而对用户给出个性化的推荐商品列表,这个过程往往会用到机器学习相关的算法;另一类则是常规的业务操作,但需要着重关注一些异常状况以做好风控,比如登录和订单支付。

2.项目的主要模块

基于对电商用户行为数据的基本分类,我们可以发现主要有以下三个分析方向:

2.1 热门统计

利用用户的点击浏览行为,进行流量统计、近期热门商品统计等。

2.2 偏好统计

利用用户的偏好行为,比如收藏、喜欢、评分等,进行用户画像分析,给出个性化的商品推荐列表。

2.3 风险控制

利用用户的常规业务行为,比如登录、下单、支付等,分析数据,对异常情况进行报警提示。 本项目限于数据,我们只实现热门统计和风险控制中的部分内容,将包括以下四大模块:实时热门商品统计、实时流量统计、恶意登录监控和订单支付失效监控。

热门统计 风险控制
实时热门商品统计 恶意登录监控
实时流量统计 订单支付失效监控

由于对实时性要求较高,我们会用flink作为数据处理的框架。在项目中,我们将综合运用flink的各种API,基于EventTime去处理基本的业务需求,并且灵活地使用底层的processFunction,基于状态编程和CEP去处理更加复杂的情形。

3.数据源解析

我们准备了一份淘宝用户行为数据集,保存为csv文件。本数据集包含了淘宝上某一天随机一百万用户的所有行为(包括点击、购买、收藏、喜欢)。数据集的每一行表示一条用户行为,由用户ID、商品ID、商品类目ID、行为类型和时间戳组成,并以逗号分隔。关于数据集中每一列的详细描述如下:

字段名 数据类型 说明
userId Long 加密后的用户ID
itemId Long 加密后的商品ID
categoryId Int 加密后的商品所属类别ID
behavior String 用户行为类型,包括(‘pv’, ‘’buy, ‘cart’, ‘fav’)
timestamp Long 行为发生的时间戳,单位秒

另外,我们还可以拿到web服务器的日志数据,这里以apache服务器的一份log为例,每一行日志记录了访问者的IP、userId、访问时间、访问方法以及访问的url,具体描述如下:

字段名 数据类型 说明
ip String 访问的 IP
userId Long 访问的 user ID
eventTime Long 访问时间
method String 访问方法 GET/POST/PUT/DELETE
url String 访问的 url

由于行为数据有限,在实时热门商品统计模块中可以使用UserBehavior数据集,而对于恶意登录监控和订单支付失效监控,我们只以示例数据来做演示。

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