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這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密

來(lái)源: 編輯:vbeiyou 時(shí)間:2017-04-19 11:12人閱讀
就算法機(jī)制平臺(tái)而言,播放量絕大部分取決于【推薦量】 受“今日頭條金秒獎(jiǎng)組委會(huì)”的邀請(qǐng),視頻幫就“金秒獎(jiǎng)”第一季度累計(jì)3.04億播放量的10166個(gè)參賽短視頻進(jìn)行了專業(yè)分析。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖1) 由今日頭條主辦的“金秒獎(jiǎng)”(jmj.toutiao.com)是首個(gè)短視頻行業(yè)專項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng),以一線資源和獎(jiǎng)品希冀成為中國(guó)優(yōu)秀短視頻作品發(fā)源地。 特借此機(jī)會(huì),以算法機(jī)制平臺(tái)的代表——今日頭條為例, 一篇干貨來(lái)把【推薦量】說(shuō)透。 Flag:短視頻主間的差距,就在于是否看過(guò)此篇內(nèi)容了。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖2) 推薦的流程是: 短視頻上傳并審核后進(jìn)入推薦系統(tǒng),系統(tǒng)識(shí)別短視頻內(nèi)容的分類,標(biāo)題等標(biāo)簽信息后試探性推薦給首批目標(biāo)用戶,根據(jù)用戶反饋進(jìn)行多批次推薦或停止推薦。 整合全部影響【推薦量】的因素及算法模型邏輯后,將其劃分為兩大板塊——轉(zhuǎn)化率,熱度 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖3) 轉(zhuǎn)化率= 推薦給目標(biāo)用戶后獲得的播放量/推薦量 這很好理解,如果算法機(jī)制是人的話,費(fèi)力氣將你的短視頻推給了10000個(gè)用戶,最后只有1個(gè)用戶點(diǎn)擊播放,鬼才會(huì)繼續(xù)把精力放你身上~ 系統(tǒng)每批次推薦量的量級(jí)都是根據(jù)上一批次推薦后的【轉(zhuǎn)化率】來(lái)評(píng)估的。 即,如果首次推薦的轉(zhuǎn)化率差,后面當(dāng)然不會(huì)再獲得推薦~ 因此【推薦給目標(biāo)用戶后獲得的播放量】就變得至關(guān)重要,是影響轉(zhuǎn)化率的唯一變量,直接決定著推薦量的多與少。 而【推薦給目標(biāo)用戶后獲得的播放量】的4大決定因素是:1.分類 2.標(biāo)題?3.用戶垂直精準(zhǔn)度4.封面 用大白話總結(jié)來(lái)說(shuō)就是:取決于誰(shuí)會(huì)看? 看不看? 讓我們模擬一遍推薦流程中來(lái)思考: Step.1 短視頻A進(jìn)入推薦系統(tǒng)后,系統(tǒng)根據(jù)其上傳設(shè)定的分類“體育”將其放置于體育分類池中。 ——分類 Step.2 系統(tǒng)抓取短視頻A標(biāo)題《姚明大動(dòng)作,男籃設(shè)兩隊(duì)兩主帥》中的關(guān)鍵詞,“姚明”,“男籃”。 ——標(biāo)題 Step.3 系統(tǒng)匹配用戶數(shù)據(jù)中標(biāo)有“姚明”“男籃”所對(duì)應(yīng)“體育”“籃球”“姚明”“男籃”等標(biāo)簽的用戶,小量級(jí)試探性推薦,觀察用戶是否感興趣觀看并有良性反饋。 ——用戶垂直精準(zhǔn)度 ——標(biāo)題+封面 Step.4 繼而擴(kuò)大量級(jí)推薦,并根據(jù)“姚明”,“男籃”關(guān)聯(lián)更多關(guān)鍵詞及標(biāo)簽用戶,如“NBA”,"CBA","奧尼爾"等...... ——用戶垂直精準(zhǔn)度 到這兒,我們來(lái)結(jié)合“金秒獎(jiǎng)”第一季度累計(jì)3.04億播放量的10166個(gè)參賽短視頻,逐一就【轉(zhuǎn)化率】的影響因素進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證及運(yùn)營(yíng)建議: 標(biāo)題 將全部10166個(gè)參賽短視頻的標(biāo)題提取后,劃分標(biāo)題字?jǐn)?shù)長(zhǎng)度區(qū)間并匹配平均播放量,得出趨勢(shì)如下: 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖4) 標(biāo)題字?jǐn)?shù)長(zhǎng)度在5-10個(gè)字內(nèi)的短視頻平均播放量最低; 標(biāo)題字?jǐn)?shù)長(zhǎng)度在25-30個(gè)字內(nèi)的短視頻平均播放量最高; 標(biāo)題字?jǐn)?shù)長(zhǎng)度與平均播放量整體呈遞增趨勢(shì)。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖5) A.從系統(tǒng)抓取標(biāo)題中關(guān)鍵詞層面來(lái)說(shuō), 字?jǐn)?shù)越多越有空間包含更多的關(guān)鍵詞信息,從而使得系統(tǒng)識(shí)別更明晰更豐富,得以推薦更精準(zhǔn)垂直的目標(biāo)用戶,獲得更多的播放量。 若標(biāo)題內(nèi)可識(shí)別關(guān)鍵詞信息過(guò)少或?qū)?yīng)標(biāo)簽缺失,推薦系統(tǒng)只得無(wú)目標(biāo)“試探性”推薦,無(wú)法保障推薦的用戶垂直精準(zhǔn)度,自然難以獲得良性反饋。 B.從用戶閱讀標(biāo)題時(shí)可接收到的內(nèi)容信息量來(lái)說(shuō), 字?jǐn)?shù)越多越有空間將短視頻內(nèi)容表達(dá)完整及包裝,起承轉(zhuǎn)合,徐徐誘之,獲得更多的播放量。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖6) 那么,哪些詞能夠get到用戶的G點(diǎn),使得用戶在閱讀標(biāo)題的3秒內(nèi),獲得百發(fā)百中的刺激反應(yīng)呢? 我們將全部10166個(gè)參賽短視頻的標(biāo)題進(jìn)行自然語(yǔ)言處理,提取高頻詞,再以平均播放量為基準(zhǔn)進(jìn)行排序整理。 最熱名詞: 絕活,解放軍,結(jié)婚,農(nóng)村,武器,美女,中國(guó),舞蹈,真相,姿勢(shì),答案,秘密,做法; 最熱動(dòng)詞: 吐槽,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn),曝光,揭秘; 最熱形容詞: 火爆,神秘,可怕,第一,厲害,奇葩; 最熱副詞: 終于,竟然; 最熱連詞: 結(jié)果; 互聯(lián)網(wǎng)閱讀場(chǎng)景下,標(biāo)題的存在不再是傳統(tǒng)意味上的“畫(huà)龍點(diǎn)睛”。背負(fù)“誘發(fā)點(diǎn)擊”功能的標(biāo)題與其說(shuō)是語(yǔ)言藝術(shù),不如說(shuō)是心理學(xué)藝術(shù)。 標(biāo)題直接決定著用戶是否會(huì)點(diǎn)擊播放,觀察了10166個(gè)參賽短視頻中高播放量的短視頻并結(jié)合上述詞組,發(fā)現(xiàn)分段式結(jié)構(gòu)的故事性標(biāo)題更能完成“誘發(fā)點(diǎn)擊”的任務(wù)。 最熱副詞:終于,竟然;使得標(biāo)題內(nèi)的關(guān)鍵元素形成沖突, 最熱連詞:結(jié)果的脫穎而出也驗(yàn)證著前因后果留懸念的句式更有內(nèi)容性,劇情轉(zhuǎn)折呈現(xiàn)力更強(qiáng),沖擊用戶情緒。 參賽作品中電影解說(shuō)內(nèi)容短視頻“宇哥講電影”就深諳其道: 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖7) 同一視頻,“宇哥講電影”在其他平臺(tái)仍主打主流的《X分鐘看完XXX》格式,在今日頭條卻定制了專屬標(biāo)題。 其對(duì)李安導(dǎo)演的《喜宴》解說(shuō)短視頻,標(biāo)題起名為《親友鬧洞房時(shí)不知新娘新郎其實(shí)是假結(jié)婚,這下只能假戲真做了!》,輕松獲得350萬(wàn)播放量。 并不推薦標(biāo)題黨或固定標(biāo)題模型來(lái)突破播放量門檻,而是要在大量的觀察和分析后,了解平臺(tái)的用戶接收習(xí)慣或文案取向風(fēng)格來(lái)做突破,才是長(zhǎng)久之道。 標(biāo)題黨或固定標(biāo)題模型反而容易被平臺(tái)以技術(shù)手段排查。 封面 用戶瀏覽短視頻的信息流頁(yè)面時(shí),平均停留時(shí)間很短暫,3秒鐘的有效時(shí)間內(nèi),如何利用封面將用戶的注意力鎖定?得以被閱讀標(biāo)題,被播放? 我們通過(guò)對(duì)“金秒獎(jiǎng)”第一季度全部10166個(gè)參賽短視頻進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)高播放量短視頻的封面制作規(guī)律: NO.1 封面與短視頻內(nèi)容的調(diào)性統(tǒng)一 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖8) 內(nèi)容調(diào)性,簡(jiǎn)單說(shuō)就是潛在受眾會(huì)喜愛(ài)的內(nèi)容風(fēng)格。喜愛(ài)看《鄉(xiāng)村愛(ài)情故事》的觀眾與喜愛(ài)看《花樣男子》的觀眾很難在審美層面達(dá)成一致。沒(méi)有必要盲目跟隨頭部?jī)?nèi)容潮流,封面的色調(diào),配色,設(shè)計(jì)只要堅(jiān)持應(yīng)和潛在受眾即可。 NO.2 畫(huà)面清晰度高,定制尺寸,景別以中景,特寫為主 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖9) 頭部?jī)?nèi)容每新發(fā)一個(gè)短視頻,配合各個(gè)平臺(tái)不同的封面展現(xiàn)要求會(huì)輸出20張以上的封面圖,來(lái)保證預(yù)期清晰度,畫(huà)面不變形。同時(shí),雙封面要求下,會(huì)根據(jù)封面展現(xiàn)形勢(shì)進(jìn)行調(diào)整,重新設(shè)計(jì)。 除了向頭部?jī)?nèi)容學(xué)習(xí),還有一個(gè)很好的方法,學(xué)習(xí)平臺(tái)上“廣告”的封面圖。廣告投放的背后是高費(fèi)用成本,人力成本與經(jīng)驗(yàn)成本的結(jié)果,每張廣告都有其借鑒價(jià)值和意義。 NO.3 高亮核心重點(diǎn),彰顯戲劇張力 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖10) 含有劇情的搞笑,情感,資訊等類目短視頻,封面可采用短視頻中最有戲劇張力單幀的截圖,最夸張,最有表現(xiàn)力的表情或是容易誤解(污解)的片段,人物間要有交流意味。 分類 我們將全部10166個(gè)參賽短視頻進(jìn)行分類并匹配各分類的平均播放量。又剔除了平均播放量不及10萬(wàn)的“冷門兒”分類。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖11) 除了傳統(tǒng)的美食、時(shí)尚、生活方式等變現(xiàn)能力強(qiáng)的垂直領(lǐng)域,隨著消費(fèi)升級(jí),受眾對(duì)資訊專業(yè)度的需求快速提升,如金融,健康,教育等類別正處于爆發(fā)前夜。 在推薦系統(tǒng)中,因內(nèi)容分類冷門兒導(dǎo)致潛在目標(biāo)用戶群過(guò)少而難以獲得推薦量的情況不勝枚舉。短視頻項(xiàng)目冷啟動(dòng)階段,鎖定平臺(tái)熱門分類去輸出內(nèi)容的確會(huì)相對(duì)獲得好成績(jī)。 主流受眾“把持”的推薦機(jī)制正是泛娛樂(lè)內(nèi)容起量快的主要原因。 然而同樣的,在推薦機(jī)制中,同類標(biāo)簽(垂直內(nèi)容)的短視頻作品互有助力,“抱團(tuán)成長(zhǎng)”。用戶行為反饋的數(shù)據(jù)與收益,在不斷喚起更細(xì)分內(nèi)容的啟動(dòng)和專精。長(zhǎng)尾效應(yīng)下,越是大量級(jí)平臺(tái),垂直內(nèi)容培育就越需要更多的時(shí)間,但前景必然一片大好。 另,單個(gè)賬號(hào)專注單一垂直分類非常的重要。 系統(tǒng)在前期識(shí)別并確認(rèn)賬號(hào)的分類領(lǐng)域后,當(dāng)該賬號(hào)發(fā)布不屬于已確認(rèn)的分類領(lǐng)域的內(nèi)容時(shí),系統(tǒng)需要重新識(shí)別分類再進(jìn)行推薦。 這導(dǎo)致會(huì)延長(zhǎng)推薦啟動(dòng)時(shí)間,無(wú)法在規(guī)定時(shí)效內(nèi),推薦給絕對(duì)目標(biāo)用戶。自然難以拿到良好的【轉(zhuǎn)化率】成績(jī)。播放量也不會(huì)很理想。 就高播放量的參賽短視頻作品進(jìn)行觀察,其主體賬號(hào)分類非常統(tǒng)一,如有多個(gè)細(xì)分短視頻欄目,采取的是注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)來(lái)規(guī)避以上風(fēng)險(xiǎn)。 熱度=用戶反饋 讓我們重溫下推薦流程, 短視頻上傳并審核后進(jìn)入推薦系統(tǒng),系統(tǒng)識(shí)別短視頻內(nèi)容的分類,標(biāo)題等標(biāo)簽信息后試探性推薦給首批目標(biāo)用戶,根據(jù)用戶反饋進(jìn)行多批次推薦或停止推薦。 所謂的用戶反饋即是決定【推薦量】的另一大板塊——熱度 用戶反饋包括了1.評(píng)論 2.點(diǎn)贊 3.分享 4.播放完成度 分享,評(píng)論,點(diǎn)贊 我們將全部10166個(gè)參賽短視頻以播放量為基準(zhǔn)進(jìn)行區(qū)分,分為0-1萬(wàn)播放量,1-10萬(wàn)播放量,10萬(wàn)+播放量三個(gè)樣本組。匹配相應(yīng)的平均評(píng)論量,平均點(diǎn)贊量,平均分享量。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖12) 用戶反饋行為與播放量呈正相關(guān)。 近期愈發(fā)多的短視頻主感知在己身沒(méi)有調(diào)整的情況下,同比16年推薦量變少.......是因?yàn)?,很多短視頻主未重視的“用戶反饋行為數(shù)據(jù)”在推薦系統(tǒng)中的權(quán)重升高。 首先,算法機(jī)制平臺(tái)多以資訊平臺(tái)起家,在海量?jī)?nèi)容開(kāi)荒收割用戶市場(chǎng)時(shí)期,用戶粘性通過(guò)資訊內(nèi)容的“取之不竭”及高興趣匹配度的識(shí)別手段來(lái)維系。 而內(nèi)容平臺(tái)階段時(shí)期,整體戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)策略發(fā)生轉(zhuǎn)變。 在內(nèi)容提供方與平臺(tái)處于賣方市場(chǎng)關(guān)系,在內(nèi)容提供方需要更強(qiáng)的商業(yè)變現(xiàn)空間和機(jī)制,在用戶停留幾率取決于內(nèi)容提供方等幾點(diǎn)需求下,內(nèi)容提供方與用戶的強(qiáng)聯(lián)系及機(jī)制必然需要建立。 這是趨勢(shì)性問(wèn)題,平臺(tái)在其中也將所獲頗豐。 此刻,今日頭條客戶端新版本的上線,正面表達(dá)了這一訴求:強(qiáng)化社交! 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖13) 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖14) 敲黑板,從今天開(kāi)始注重粉絲運(yùn)營(yíng),注重用戶反饋,在發(fā)布簡(jiǎn)介信息及短視頻中強(qiáng)調(diào)與用戶互動(dòng)。最基本的: “如果喜歡,可以關(guān)注我或給我一個(gè)贊,有什么想告訴我的可以在下方評(píng)論哦~” 播放完成度 在視頻分析頁(yè)面,有播放完成度的統(tǒng)計(jì)功能 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖15) 低于20%,20%-80%,高于80%的播放完成度三檔對(duì)應(yīng)的是三檔不同等級(jí)的推薦量評(píng)估。同時(shí),整體播放完成度的成績(jī)也影響頭條賬號(hào)主體的評(píng)級(jí)。播放完成度與短視頻時(shí)長(zhǎng),跳出率,觀看進(jìn)度都有相應(yīng)的關(guān)系 我們僅就短視頻時(shí)長(zhǎng)來(lái)觀察“金秒獎(jiǎng)”第一季度全部10166個(gè)參賽短視頻, 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖16) 5分鐘-6分鐘時(shí)長(zhǎng)的短視頻平均播放量最高; 4分鐘-5分鐘時(shí)長(zhǎng)的短視頻平均播放量次之; 2分鐘-3分鐘時(shí)長(zhǎng)的短視頻意外處于第三序位。 數(shù)據(jù)結(jié)果供你參考,可以測(cè)試調(diào)整你的短視頻時(shí)長(zhǎng)來(lái)觀察相應(yīng)效果。 最佳發(fā)布時(shí)間 另,在短視頻流程中,用戶的及時(shí)反饋(點(diǎn)擊播放,評(píng)論,分享,點(diǎn)贊)可以在有效時(shí)間內(nèi)同比獲得更多批次的推薦量。 這也是上文中提及不專注單一垂直分類的短視頻賬號(hào)所發(fā)布的內(nèi)容無(wú)法在有效時(shí)間內(nèi)獲得保障推薦量的反面后果。 在短視頻發(fā)布后的推薦時(shí)效——24小時(shí)內(nèi),獲得推薦批次的多與少直接影響著播放量的成績(jī)。 這也要求在短視頻發(fā)布的時(shí)間點(diǎn),用戶能夠快速反饋。 粉絲運(yùn)營(yíng)是一方面,用戶活躍時(shí)間也是重要的影響因素。 為保障數(shù)據(jù)的有效性,在“金秒獎(jiǎng)”第一季度全部10166個(gè)短視頻外,我們額外抓取了今日頭條上45萬(wàn)個(gè)短視頻,將發(fā)布時(shí)間與平均播放量對(duì)比。 這一萬(wàn)條金秒獎(jiǎng)視頻告訴我們今日頭條推薦的秘密(圖17) 07:00,12:00,17:00 分別是一天中3個(gè)最佳發(fā)布時(shí)間。 觀察數(shù)據(jù)趨勢(shì),與非算法機(jī)制平臺(tái)發(fā)布最佳時(shí)間點(diǎn)對(duì)比有一定區(qū)別, 這源于發(fā)布后到達(dá)用戶的流程不同, 非算法機(jī)制平臺(tái)內(nèi)容發(fā)布后直達(dá)關(guān)注粉絲,由粉絲選擇點(diǎn)擊閱讀與否,閱讀后同時(shí)段分享擴(kuò)大覆蓋面。 算法機(jī)制平臺(tái)內(nèi)容發(fā)布后則進(jìn)入推薦系統(tǒng)進(jìn)行首批目標(biāo)用戶反饋測(cè)試,再而多批次推薦,需要時(shí)間。 將數(shù)據(jù)中平均播放量所匹配的07:00,12:00,17:00最佳發(fā)布時(shí)間,與互聯(lián)網(wǎng)用戶客戶端的活躍時(shí)間數(shù)據(jù)進(jìn)行比照, 此數(shù)據(jù)結(jié)論的確留有著【推薦系統(tǒng)】反饋測(cè)試收集時(shí)間的余地。 上述便是【推薦量】的秘密,在透徹了解推薦流程后,逐一因素進(jìn)行分析與調(diào)整就可使得你的推薦量足以與你的內(nèi)容質(zhì)量比肩!也許這才是真正的“不輸在起跑線上”。

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標(biāo)簽: 張一鳴

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