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可视化埋点在 React Native 中的实践

1. 背景 笔者所在团队为 Shopee 的本地生活前端团队,用户可以在我们的平台购买优惠券,然后去线下门店使用。随着用户规模不断增加,研究用户行为数据可以更好地指导产品功能设计,提供更加优秀的用户体验。用户行为数据的研究首先涉及到如何采集,即我们常说的“埋点”。 一直以来,我们项目中的埋点都采用代码埋点,每次新增埋点往往是一些重复性的工作,且需要重新发布代码才能生效,为此我们的开发人员叫苦不迭。为了实现在不修改代码的前提下新增埋点,我们调研了可视化埋点和无埋点两种方式。其中,无埋点(又称全埋点)会收集用户在应用里的所有行为,并上报所有相关的数据,由此产生大量无用数据,于是被我们排除了。 而可视化埋点的方式为:通过埋点平台圈选所需埋点的页面元素,进行埋点上报属性的配置与发布,由采集 SDK 同步埋点配置,并根据配置自动进行用户行为数据的采集和发送。正好可以解决我们的问题,因此我们决定采用可视化埋点方案。 在开始介绍我们的系统前,先来看看在 Web 上进行可视化埋点的基本思路:以点击事件为例(下文如果没有特殊说明,均以点击事件为例),Web 可视化埋点一般会提供一个 SDK,SDK 会在...

vivo 敏感词匹配系统的设计与实践

一、前言 谛听系统是vivo的内容审核平台,保障了vivo各互联网产品持续健康的发展。谛听支持审核多种内容类型,但日常主要审核的内容是文本,下图是一个完整的文本审核流程,包括名单匹配、敏感词匹配、AI机器审核、人工审核四个环节。待审核文本需要顺次通过名单匹配、敏感词匹配、AI机器审核三个流程,若结果为嫌疑则需要人工审核,否则将直接给出确定的结果。 敏感词匹配功能可以迅速地匹配文本中的敏感词汇,算法平均耗时为50ms,因其简单、快速、直接、灵活的特点,成为了审核人员对抗垃圾文本的利器。然而身处信息爆炸时代的网民们非常“优秀”,他们源源不断的发明各种新词、谐音词来绕过敏感词检测。例如某些用户会使用“啋票”、“采漂”等词汇来规避敏感词“彩票”,其中“啋票”不仅是谐音词,还包含多音字,常规的模式匹配算法很难保证完全命中。这不仅给运营规则带来挑战,也对匹配算法的精准度、漏杀率提出了要求。 本文将从算法选型入手,结合两个实际场景来介绍谛听系统的敏感词匹配算法。其中第二节介绍了底层算法选型思路,第三节介绍了两种实际场景下提升敏感词精准度、降低漏杀率的方案。 二、算法选型 敏感词匹配功能依托于模式匹配...

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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