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從基于網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)的Web1.0時代到基于社交的Web2.0時代,再到基于移動的Web3.0時代,個人不再是互聯(lián)網(wǎng)信息被動的接收者,而是作為互聯(lián)網(wǎng)的編織者、使用者和傳播者。更迭的交互方式雖然解決了內(nèi)容產(chǎn)生的問題,但每天產(chǎn)生的海量內(nèi)容中卻也充斥著大量垃圾廣告。這些垃圾廣告沒有任何排版和視覺設(shè)計,它們往往是單純在其他圖片上添加文字廣告信息或者QQ、微信、二維碼等聯(lián)系方式,并且多以小廣告、二維碼和商業(yè)海報等形式出現(xiàn)在用戶的視野中。如果不能及時清理掉這些廣告,則會嚴重影響互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的用戶體驗,給產(chǎn)品的運營帶來巨大難度,甚至?xí)乐氐叫嫔缃豁椖康慕K結(jié)。那么,廣告過濾解決方案之方式有哪些呢?
廣告過濾解決方案
現(xiàn)有廣告過濾方式
打造健康的社交生態(tài),需要高效準確地鑒別和剔除這些圖片小廣告,尤其是在UGC領(lǐng)域,保證內(nèi)容品質(zhì)、提高用戶留存率才能幫助產(chǎn)品獲得長期發(fā)展。目前,判斷圖片垃圾廣告的方式主要有兩種:基于URL規(guī)則的過濾和基于圖像識別技術(shù)的過濾。
基于URL規(guī)則的垃圾廣告過濾
瀏覽器層的廣告過濾主要基于URL規(guī)則和一些URL庫,通過加入一些URL攔截列表,制定一套專門的過濾規(guī)則去除煩人的垃圾廣告。但這種方法只對新浪、騰訊新聞等門戶網(wǎng)站有用,且如果加載過多廣告過濾規(guī)則會導(dǎo)致瀏覽器加載頁面的速度變慢。而UGC內(nèi)容是無法通過URL規(guī)則這種方式進行過濾的。
基于圖像識別的垃圾廣告過濾
通過圖像識別技術(shù),將圖片與樣本庫中的海量樣本圖進行對比判斷,根據(jù)判斷返回圖片的狀態(tài),可判斷一張圖片是否為小廣告、二維碼、商業(yè)海報,或者正常。對于這種方式來說,對比的樣本圖片越多,分析才會越準確,因此,一個足夠大的圖片樣本庫對于垃圾廣告過濾的準確性有著重要意義。