用户调研被AI拿捏后,摸鱼摸到薪资翻倍

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摸鱼还能涨薪?你没看错!AI介入用户调研后,不仅效率飙升,连“摸鱼”都变成了战略行为。这篇文章告诉你:如何用AI搞定调研、躺着也能赢绩效!

你有没有这种经历?

精心设计了一份用户问卷,问题环环相扣,逻辑严密。收上来的答案却像是标准模板:“挺好的”、“没什么意见”、“会推荐给朋友”。

组织用户访谈,场面却客气得像第一次相亲,收获一堆 “正确的废话”,真正的痛点却聊不出来。

其实,不是方法论错了,而是玩法该升级了,试试互联网+AI自动化

拥抱 “人间清醒” 的互联网

想象一下两个场景:

场景 A(访谈室)

你问:“您为什么喜欢我们的 App?”

用户(认真状):“嗯… 界面简洁,功能强大。”(标准答案,但没什么用)

场景 B(小红书吐槽贴)

用户留言:“这个新图标丑得我睡不着觉!” 或者 “为了剪个短视频,这个功能我研究了半小时,太劝退了!

哪个更真实?哪个更能让你心头一颤?

传统调研像在“暗房”里提问,用户被你的聚光灯照着,会修饰答案。而互联网上的声音,是用户在马甲后面的真实反应,是零成本、无压力状态下的自然流露

这里藏着最真实的使用场景、情绪波动和未被满足的渴望,是非常宝贵的“原生态” 信息。

尤其对于0-1的产品,可谓是“空手套白狼”的破局方法。

没用户没数据?没关系!竞品有呀!去扒他们的应用商店评论、社群讨论,那躺着的全是现成的、血淋淋的教训和未被满足的渴望。这些就是你产品定义时,最宝贵的方向来源。

用 AI 建立 24 小时情报系统

看到这,你可能会想:信息这么多,我总不能天天泡在互联网上吧?

用人力去对抗信息洪流,无疑是现代版的 “愚公移山”,是时候给自己上一个 “AI 外挂” 了。

首先你要先建好“数据源矩阵”。简单说,就是要去哪儿“听”:

  • 核心战场:应用商店/产品网店评论区、提问区(你自己和竞品的)。
  • 垂直社群:知乎、豆瓣相关小组、垂直论坛(比如做母婴产品就去“美柚”)。
  • 公共广场:微博、小红书、抖音(看用户如何自然提及你的产品领域)。
  • 内部金矿:客服工单、用户聊天记录。

下一步,你就可以开始制作 “AI助手” 了,就像我分享的「扣子」搭建24小时用户情报系统教程案例:

  • 搭建自动化“监听”工作流:利用像「扣子」这类AI工具,搭建一个自动化流程,让它7×24小时自动抓取指定平台上与你的产品、竞品相关的所有讨论
  • 设置“预警触发器:当负面情绪的评论突然激增,或某个关键词(如“闪退”、“收费太贵”)被高频提及时,系统会自动给你发警报,让你能第一时间发现并扑灭问题
  • 让AI生成“洞察周报”:定期(比如每周一早上)自动生成一份用户报告,告诉你:本周用户最关注什么、最不爽什么、新出现了哪些需求点。

从此,你的调研从“手动走访”升级到了“AI 卫星遥感”,效率和洞察力完全不在一个维度上。

你,才是终极的 “读心者”

工具和 AI 能帮你 “听到” 声音,但真正让这些声音产生价值的,是你作为产品经理的 “翻译” 能力

用户说:“我想要一匹更快的马。” 这是解决方案

你要能分析出:“用户想要更快地从 A 地到达 B 地。” 这是本质需求。帮用户造出汽车。

同样,AI 汇总来的声音大多是 “解决方案”:

  • “加个XX按钮吧!”(他的需求可能是“操作效率太低”)
  • “这个颜色无法理解!”(他的需求可能是“缺乏品质感”)

你的核心任务,就是透过这些海量信息,解读背后的 “场景” 和 “人性”。

AI 帮你完成了九九八十一难中前面的八十难,而最后那 “一难”—— 真正的洞察与决策,还是需要你亲自完成。

这个过程就是“大浪淘沙”,AI 帮你筛掉了大量的沙石,而最后藏在里面的金子,需要你亲手擦拭、甄别。

写在最后

当然,这不是要你完全抛弃传统方法。当你的 “AI雷达” 捕捉到强烈信号时,定向的深度访谈就成了 “外科手术刀”,让你可以进行精准的 “深度对谈” ,让AI为你潜入用户的 “数字江湖” ,去打捞那些最真实、滚烫的产品灵感。

本文由 @硬核PM 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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