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为了提高信息的推荐效率,视频网站这时候就会引入个性化推荐,用以帮助用户更快速地找到自己所需要的信息,从而让用户觉得这个网站对其有所帮助增加用户的点击率 。

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·加强留存率
与之相对的是抖音 。
作为短视频行业的老大,抖音还率先引入了实时学习机制,它可以通过用户使用的数据快速提供反馈 。
比如黑马一直喜欢的是机车的视频 , 但是某一天黑马突然在萌宠类视频上停留了较长的时间,那么这时候抖音就会根据这个改变快速推荐相似的视频 。
这一点,相信大家都深有体会 。

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另外 , 根据纽约时报发布的《TikTok是如何让你上瘾的》文章描述,Tik Tok内部的一份文件《TikTok Algo 101》曝光了抖音算法的推荐逻辑:
为了追求公司增加日活用户的“终极目标”,对提供给用户的视频内容流 , Tik Tok选择性地优化了两大密切相关的指标:“留存率”——即用户是否回访——以及“访问时长” 。

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“算法透明”的创始人纪尧姆·查斯洛特说:“这种系统意味着观看时长才是重点 。它的算法是为了让人上瘾,而不是给人们真正想要的东西 。”
道理很简单,用户在APP中停留的时长越久,观看到广告的机会也就越多,平台的综合收益也就越大 。

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值得一提的是 , 文章提到的《TikTok Algo 101》是由抖音北京的工程团队编撰,同时也得到了Tik Tok发言人希拉里·麦奎德的证实,她表示,这份文件旨在向非技术人员解释抖音算法工作原理 。
至于国内的抖音推荐机制是否和国际版的Tik Tok一致 , 这里黑马就不做评判了 。

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不过,通过上面这两个例子,我们可以在这里简单总结一下:个性化推荐算法在APP中被应用,最主要的目的就是为了提高信息推送效率、加强用户的留存率 。
毕竟在互联网时代,用户留存率=钱 。

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常言道,“物极必反” 。平台通过这些手段将用户留下来之后,就不会对用户造成什么影响吗?
这个问题,值得我们深入探讨一下 。

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个性化推荐造成的后果
就黑马个人而言的,体会最深刻的就是个性化推荐带来的冲动消费和信息茧房的问题 。
·冲动消费
就拿冲动消费这事来说,淘宝曾有一个让黑马“惊为天人”的功能:猜你喜欢 。
其离谱程度在于 , 它推荐的东西不一定是黑马的必需品 , 但它推荐超过90%的产品都是黑马喜欢的产品 。每一次深夜逛淘宝,黑马就忍不住想要剁手 。难不成,黑马的自制力就这么差?
黑马也咨询了一下身边的朋友,发现和黑马有着相同困境的人不在少数 。

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事实上,个性化推荐的最重要的目的之一就是让人上瘾,形成冲动消费 。
甭管你是逛淘宝还是刷抖音,对于这些平台而言最重要的就是成瘾性 。因为只有让你上瘾了,才能让你产生一种别人有的我也要有,从而在不知不觉之间促使你完成消费 。
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