C端、B端、AI产品在设计思路上有哪些不同?

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产品设计最忌‘一套思路走天下’。C端产品追求极致体验与情感连接,B端产品聚焦降本增效与流程闭环,AI产品则需在技术落地与风险可控间找平衡。本文深度拆解三类产品的底层逻辑差异,助产品人避开跨领域设计的误区,精准锚定价值核心。

做产品设计最忌“一套思路走天下”,不少产品人从C端转B端、试水AI产品时频频踩坑,核心就是没抓准三类产品的设计底层逻辑。

看似都是满足用户需求,实则三者的设计理念天差地别。

C端面向个体用户,设计绕着体验感、获得感走,靠极致的体感和新鲜感留住人。

B端服务企业组织,核心是提效、落地、解决实际业务痛点,流程合理性和实用价值才是关键。

而AI产品多了智能迭代的核心维度,要在数据、场景和用户预期中找平衡,适配动态的需求变化。

下面我们就来拆解C端、B端、AI产品的设计思路,讲清核心差异,帮产品人找对设计方向,避开跨领域设计的误区。

01 C端产品(面向个人用户)

核心理念:极致用户体验 + 规模化增长。

设计思路围绕“人”展开,核心是让用户用得爽、愿意留、主动传。

C端产品聚焦个人用户的高频场景和显性痛点,比如“打车难”、“点餐慢”。

设计的功能要简单直接、降低用户操作成本,避免复杂流程,比如注册登录尽量一键完成。

重视视觉设计、交互流畅度、情感化表达,比如按钮的大小、页面的加载速度、出错时的友好提示,细节差异直接影响用户留存。

通常以数据驱动增长,核心关注DAU、留存率、转化率、分享率等指标。

通过A/B测试优化功能,用运营手段(如红包、会员、任务体系)提升用户粘性和生命周期价值(LTV)。

产品以轻量化方式迭代,小步快跑,快速验证用户需求,避免大而全的功能堆砌,优先满足核心需求。

典型案例:抖音(沉浸式体验+算法推荐)

抖音的设计完美契合C端产品的核心原则,其核心痛点是满足个人碎片化的娱乐需求,降低内容创作与消费的门槛。

极简操作

打开APP即可下滑刷视频,内容消费的操作路径为“0”。

创作端提供一键拍摄、美颜、特效、背景音乐,无需专业技能,实现“人人皆可创作”。

个性化算法推荐

基于用户的观看时长、点赞、评论、转发等行为数据,构建用户画像。

通过推荐算法实现“千人千面” 的内容推送,精准匹配用户的兴趣偏好。

这种方式大幅提升了用户留存和使用时长,让很多人一刷就停不下来。

情感化与社交化设计

加入点赞、评论、关注、合拍、连麦等功能,满足用户的社交需求和表达欲。

通过“热门榜”、“挑战榜”营造社区氛围,让用户产生归属感。

全链路增长闭环

  • 拉新靠社交裂变(微信/QQ分享)、线下推广。
  • 激活靠新人推荐优质内容。
  • 留存靠算法迭代和内容生态。
  • 转化靠直播带货、广告、星图商单。
  • 裂变靠用户的内容分享和挑战赛。

02 B端产品(面向企业/组织用户)

核心理念:降本增效 + 商业价值落地。

设计思路围绕“组织流程”展开,核心是解决企业的业务痛点,提升组织效率,而非单纯追求用户体验。

做B端产品,需要深入理解企业的行业属性、业务逻辑和组织架构。

比如电商ERP要懂供应链流程,CRM要懂销售漏斗。

设计的核心是优化业务流程、打通数据孤岛。

B端产品基于角色化设计,需要权限分明。

企业用户有明确的角色分工(如管理员、运营、销售),功能需匹配不同角色的职责,同时严格控制数据权限,保障企业数据安全。

产品若想让企业用户买单,核心让他们“看到价值”。

功能设计要突出降本(如减少人工操作)、增效(如提升订单处理速度)、增收(如提高客户复购率),需要提供数据报表、可视化看板等功能,让价值可量化。

B端产品直接影响企业日常运营,系统稳定性、兼容性、可定制化能力比炫酷的交互更重要,需考虑企业未来的业务拓展需求。

典型案例:钉钉(企业协同B端产品)

钉钉的核心痛点是解决企业的办公协同痛点,提升内部沟通、审批、项目管理的效率,覆盖中小企业到大型企业的全场景。

贴合企业业务流程

钉钉深入调研了企业办公的核心流程,设计了“打卡、审批、会议、钉盘、项目管理” 等核心功能。

审批功能支持自定义流程(如请假、报销、采购),适配不同企业的组织架构和审批规则。

效率提升的可量化

通过“一键打卡”、“远程视频会议”、“在线审批” 等功能,解决了传统线下办公的低效问题。

“钉消息”的已读未读功能,解决了企业沟通的信息滞后问题,据钉钉官方数据,其可帮助企业将办公效率提升30%以上。

精细化的权限管控

基于企业的组织架构,设计了按“企业-部门-岗位-个人” 的四级权限体系。

不同角色的用户拥有不同的功能和数据权限,比如普通员工仅能查看自己的打卡记录,部门经理可查看部门打卡记录,老板可查看全公司数据。

生态化集成能力

钉钉提供了开放的API接口,支持与金蝶、用友、企业微信、CRM系统等第三方产品的集成。

同时上线了钉钉小程序生态,企业可根据需求接入第三方工具,实现 了一站式办公。

03 AI产品(以人工智能技术为核心驱动力)

核心理念:技术落地场景 + 价值与风险平衡。

设计思路围绕“智能能力与业务场景的融合”展开,核心是用AI解决传统方案解决不了或解决不好的问题。

AI产品能力必须贴合具体场景,比如智能推荐(电商/内容)、智能客服(售后)、图像识别(安防/医疗),脱离场景的AI技术毫无价值。

需要明确AI要解决什么问题、能带来什么增量价值。

追求“用户无感的智能”,比如智能输入法的联想功能,精准但不突兀。

避免过度智能导致用户困惑,比如推荐结果偏离用户需求。

同时要保证AI决策的可解释性,尤其是在医疗、金融等敏感领域。

AI产品的核心是数据质量和算法效果,需要设计数据采集、标注、迭代的闭环,以平衡算法精度和计算成本。

必须遵守数据隐私、算法公平性等法规,比如用户数据的授权使用、避免算法歧视。

AI模型的效果需要持续优化,通过小范围试点验证价值,根据用户反馈调整算法参数,逐步扩大应用范围。

典型案例:ChatGPT(自然语言交互)

ChatGPT作为现象级C端AI产品,解决了个人在内容创作、知识查询、任务辅助等多场景的效率痛点,实现“千人千面”的智能对话与辅助服务。

模型能力与需求精准匹配

依托自然语言理解与生成能力,可实现多场景任务覆盖。

包括内容创作、知识解答、翻译转换、代码辅助,还支持图像分析、数据处理、语音对话等多模态功能,精准匹配不同用户的核心诉求。

人机协同的体验设计

AI承担核心的内容生成、信息整合、重复任务处理工作,用户则负责需求校准、内容优化与最终决策。

比如用户要求生成一篇职场汇报,ChatGPT可快速输出完整框架与内容。

用户可根据自身实际情况修改细节、调整语气,实现“AI助手+人类主导”的最优模式。

AI效果的可感知性

打开产品后,用户仅需输入自然语言指令,模型可在几秒内输出精准回复。

流式输出的呈现方式让用户实时看到内容生成过程,提升交互沉浸感。

针对不同场景,其还会给出个性化建议。

比如翻译时提供多版本译文对比,编程时标注代码注释,内容创作时给出优化方向。

数据驱动的持续迭代

ChatGPT构建了完善的数据采集与模型优化体系,通过全球用户的使用数据持续迭代升级。

用户的点赞、差评、修改操作、对话历史,均会作为训练数据反馈给模型,用于优化准确率、上下文理解能力与多模态交互效果。

04 三类产品设计核心差异总结

最后

C端、B端与AI产品的设计思路差异,皆源于价值核心与服务对象的不同,其底层逻辑始终是围绕真实需求解决问题。

传统C端产品借AI实现体验升级与个性化深化,传统B端产品靠AI完成业务提效与模式创新。

同时AI产品则扎根于C端、B端的真实需求,褪去技术炫技的外壳,回归产品本质。

对产品人尤其是AI产品经理而言,核心便是跳出技术思维,以需求为锚,平衡体验、业务与技术的关系。

让每一种设计思路都能落地为真实的用户价值与商业价值,这才是产品设计的根本。

本文由人人都是产品经理作者【伍德安思壮】,微信公众号:【时间之上】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

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