音乐类APP的AI智能推荐场景思考

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音乐APP的智能推荐正从功能堆砌转向场景精耕。本文深度拆解头部平台的推荐系统设计逻辑,从用户分层、内容特征到场景预测,揭示如何通过‘人货场’三维框架实现精准匹配。尤其剖析了汽水音乐如何用极简模式颠覆传统设计,在红海市场中用‘比用户更懂用户’的推荐能力重构听歌体验。

一、业界音乐APP业务概述说明

二、业界头部音乐平台智能推荐场景说明

三、音乐推荐场景重点关注事项(人货场)

①人-用户维度关键项

(1)用户数据的多维度完善

基于用户大网数据,建立用户人口统计学特征(性别、年龄、地域、职业等)和用户在大网的偏好数据;

(2)用户多维度分层模型建立

基于用户不同生命周期(新增、留存、流失),提炼各类用户的重要特征维度(基本信息、行为数据、消费数据),形成特征向量;

基于用户在不同场景、不同时段,对不同内容的长中短、实时的偏好行为数据,建立多维度偏好模型。

基于用户的社交关系,建立社交关系权重模型,结合好友互动数据(共同听歌记录 / 转评赞行为)与兴趣重合度,生成个性化社交推荐过滤规则,支持用户自定义可见范围。

(3)构建长中短期时序行为特征库

通过用户长、中、短期历史其播放、转评赞、收藏、跳过等时序行为,构建用户画像,使用长、中、短期时序特征工程(如时间衰减因子)识别用户核心偏好(风格、歌手、场景、情绪标签)。

②货-内容维度关键项

(1)构建多模态音频特征体系

提取歌曲声学频谱特征(如节奏、音调、旋律、音色等)、歌词语义特征(Bert-TextCNN歌词情感)、歌手知识图谱特征(曲风/流派/合作关系/厂牌关联);

(2)建立歌单级特征聚合机制

通过 NLP 解析歌单名称、描述等信息,聚合歌单内歌曲平均风格特征构建向量表示,生成歌单对应场景标签,结合播放量 / 收藏率等质量指标生成推荐权重模型;

(3)设计内容多级流量池机制

新歌曲、新歌单、新歌手进入初始推荐池,借助流派聚类与粉丝画像关联测试曝光,通过月、周、日的播放时长 / 收藏率等指标动态调整分发策略,表现优秀的内容所处流量池升级、表现不好的内容所处流量池降级。

③场-场景维度关键项

1)场景标签预测模型

整合用户的时间特征(昼夜、工作日 / 周末)、地理位置(如通过 GPS 判断)、设备状态(如连接车载蓝牙时推荐驾驶歌单),预测场景。

2)设计容器化场景编排体系

针对具体场景开发专用 UI 组件,根据实时场景预测动态渲染内容卡片。

④重点说明

所有的推荐匹配策略,还是需要基于“人(用户)-货(内容)-场(场景)”三维分析框架,结合人-用户分层数据分析、货-内容表现数据分析、场-场景效率数据分析,即最终提炼出在不同的“场(场景)”中,实现各类“人(用户)”与“货(内容)”的最优匹配。

四、智能推荐场景-产品设计思路

1、业界头部音乐平台推荐场景-产品设计思路

①音乐产品功能齐全,基于歌曲、歌单、歌手、视频、社区、AI创作等功能应有尽有。

场景众多,需要用户选择去哪个模块。用户很忙,可能进入音乐APP就只想简单的听歌,不要让用户动脑去选,而是咱们要基于推荐能力,把场景、歌曲推荐好,用户来听就行。

用户进入新的APP选择兴趣和用户进入音乐APP选择听歌板块,都是违反用户人性。

2、汽水音乐推荐场景-产品设计思路

音乐产品功能化繁为简,仅展现歌曲随心听+场景自由选择。

听歌的本质还是在用户在不同的场景里听歌。一个好的产品,是尽最大可能降低用户信息获取和选择成本,基于推荐能力,帮用户做最好的选择,比用户更懂用户。

①产品核心逻辑与用户需求洞察

在音乐消费场景中,用户的核心诉求本质上是在特定场景下获得契合当下情绪、状态的音乐体验。传统音乐 APP 虽构建了丰富的推荐场景体系,包括今日推荐、歌单推荐、电台推荐、场景主题、最近使用场景等,但本质上仍是通过算法猜测用户可能所处的场景来进行歌曲推荐。这种模式虽试图精准匹配用户需求,却也导致用户在进入 APP 时面临复杂的场景选择,增加了决策成本,与用户追求简单、便捷听歌体验的核心需求存在一定冲突。

汽水音乐基于第一性原理,对听歌本质进行深度解构,化繁为简,打造出更贴合用户核心需求的产品模式。用户刚进入 APP 时,直接进入 “默认模式”。在这一模式下,无需用户主动选择场景、无需耗费精力思考,系统基于头条强大的推荐能力,持续为用户推送合适的歌曲。这种设计充分考虑了用户在忙碌、碎片化场景下的听歌需求,让用户能够快速沉浸于音乐体验,降低了使用门槛。

②多模式设计满足多样化需求

当用户有特定的听歌倾向时,汽水音乐提供了 “熟悉模式” 和 “新鲜模式” 两种差异化选择。”熟悉模式” 针对用户对常听歌曲的喜爱,通过算法推荐类似风格、主题的歌曲,满足用户对熟悉音乐风格的延续和拓展需求,让用户在熟悉的音乐氛围中获得舒适感和满足感。”新鲜模式” 则聚焦于为用户发现更多未听过的歌曲,拓展用户的音乐视野,满足用户对新鲜音乐体验的探索欲望。

当这几种预设模式无法完全匹配用户当下的场景听歌需求时,产品有兜底选择,用户可以自由选择各类场景,实现更精准的歌曲筛选。这种层层递进的模式设计,既保证了简单便捷的基础体验,又为有个性化需求的用户提供了灵活的选择空间。同时,基于头条强大的推荐能力,汽水音乐能够不断学习用户的听歌习惯、偏好和场景需求,比用户更懂用户,为用户提供越来越精准的推荐服务。即使用户处于冷启动阶段,缺乏足够的相关信息,场景选择功能也能作为兜底,确保用户能够找到符合自己当下需求的音乐。

③市场竞争与产品定位

当前音乐 APP 市场已是一片红海,网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐、QQ 音乐等巨头竞争激烈,平均一个用户的手机里可能安装多款音乐软件,用户留存面临巨大挑战。在这样的市场环境下,汽水音乐以轻应用的定位切入市场,顺应了信息大爆炸时代用户选择成本高的需求。

与传统音乐 APP 相比,汽水音乐对产品功能进行抽丝剥茧,去除了复杂的非核心功能,聚焦于满足用户简单听歌的核心需求。这种轻量级的设计,使得用户能够更快速地进入听歌状态,减少了在功能选择和操作上的时间和精力消耗。在用户体验上,汽水音乐通过简洁的界面设计、便捷的模式切换和精准的推荐服务,为用户打造了一个轻松、舒适的听歌环境,与其他功能繁杂的音乐 APP 形成差异化竞争。

在用户价值方面,它不仅为忙碌的用户节省了选择成本,让用户能够更高效地享受音乐,还通过不断发现新音乐和满足个性化需求,提升了用户的音乐消费体验。

本文由 @贾歌 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

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