25 | 推荐类产品(二):从0打造电商个性化推荐系统产品
刘海丰
该思维导图由 AI 生成,仅供参考
你好,我是海丰。
假设,你是一家电商平台公司的产品经理,公司经过一年多的供应链打造和用户运营的投入,业务已经发展到了一个高速增长的阶段。
但问题也随之暴露了出来:之前产品首页是人工配置选品的,每个用户在浏览 App 的时候,看到的都是千篇一律的商品。这种无法体现用户对于商品兴趣的偏好情况,不但削减了用户的体验,也没法让供应商满意,因为随着接入的供应链多了起来,供应商也希望自己的商品能有更多的曝光。
为了尽快解决这个问题,老板决定让你牵头打造一个个性化电商 MVP 推荐系统 (Minimum Viable Product,最小可行性产品)。已知,推荐系统的建设可以分为 4 个重要的阶段,分别是需求定义、数据准备、技术实现和评价标准。
那么,每个阶段产品经理都要做些什么呢?接下来,我就和你详细说说。
需求定义
在需求定义环节,我们最重要的工作就是产出需求文档。具体来说,产品经理需要做的有 3 件事,分别是交代需求背景、描述交互逻辑,以及明确预期目标。下面,我们一一来说。
1. 构建需求背景
在需求背景部分,我们要重点交代清楚为什么要建设推荐系统,让协同部门能够理解背景,和我们对齐这个项目的价值。一般来说,我们会和业务方进行频繁沟通,发掘他们最核心的诉求。那么,今天这个例子中的核心诉求其实就是要展现所有用户对商品的偏好,避免“千人一面”。
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电商平台公司在高速增长阶段面临的问题是产品首页人工配置选品,无法体现用户对商品的偏好,影响用户体验和供应商满意度。为解决这一问题,产品经理需要打造个性化电商MVP推荐系统。推荐系统的建设分为需求定义、数据准备、技术实现和评价标准四个阶段。在需求定义阶段,产品经理需交代需求背景、描述交互逻辑和制定预期目标。数据准备阶段包括收集和整理业务数据、埋点日志和外部数据。技术实现阶段涉及算法团队和工程团队的并行工作,包括系统模块、数据流向和算法模型的交互。文章详细介绍了每个阶段产品经理需要做的事情,为产品经理提供了清晰的指导和模板参考。 评价标准是业务方最为关注的,如何评估推荐系统给业务提升了多少效果。评估方法可以通过AB测试的方式进行评估,需要提前准备两套实现方案,进行切量配置,并生成最终的效果统计报表。在推荐系统的迭代计划中,产品经理还需对不同人群、不同位置设置不同的评价指标,最后再综合所有的评估指标来优化整体数据指标。 推荐系统是一个需要长期根据效果进行迭代的产品,产品经理要能以“Zoom Out”的眼光看待系统的长远发展。需要关注推荐系统中召回和排序模块的策略,以及时刻关注互联网公司中的招聘。总的来说,本文为产品经理提供了全流程的个性化MVP推荐系统构建指导,强调了产品经理在需求定义、数据准备、技术实现和评价标准等方面的关键作用。 文章内容涵盖了推荐系统构建的全流程,强调了产品经理在需求定义、数据准备、技术实现和评价标准等方面的关键作用,为产品经理提供了清晰的指导和模板参考。
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- Rosa rugosa有问题请教: 1,AB测试是指一次需求开发出来的工程分批上线进行多次AB测试,还是说一次需求开发出来的工程进行一次AB测试? 2,怎么针对不同人群设置评价指标,不同推荐位设置不同指标?(对于推荐系统的AB测试还是有点糊涂,之前没有AB测试的经验呜呜。)2021-03-1612
- Geek_3e4221我买过课程了,怎么继续学习2023-07-09归属地:广东
- piu'^'piu请问“推荐系统的工程代码要提前准备两套实现方案,一套千人一面,一套千人千面”的原因是什么?难道不是都在追求千人千面么?2021-11-193
- 俯瞰风景.点击率、页面停留时长、转化率2021-08-28
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