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首页 > 都重生了,谁还当演员 > 第764章 第五次FBTV联席会议

第764章 第五次FBTV联席会议(3 / 4)

长剧数量相对有限,每年国产长剧产量不过几百上千集,头部剧更是凤毛麟角。

用户在这些平台主要通过首页人工运营推荐、分类导航或搜索来寻找剧集,而非纯粹算法无差别地信息流推送。

即便号称算法见长的奈飞,其首页仍是精心排列的内容分类和热点,而非像抖音那样让用户被动刷到下一部剧。

长剧内容消费更中心化——热门剧放在首页轮播,观众也常由站外口碑(微博热议、豆瓣评分等)决策观看。

由于单部长剧动辄40分钟一集、总时长数十小时,用户观影成本高。

因此长视频平台获取的交互数据远少于短视频,算法抓手有限,两者完全不在一个量级。

这直接导致算法在长剧中的作用远不如短剧显著:长视频平台至今没有诞生类似抖音那样纯算法驱动的产品,主要消费模式还是靠内容本身吸引力和用户自主选择。

字节跳动纵横信息分发领域,却迟迟未能在长视频上复制抖音的奇迹,正是因为长剧与算法推荐的契合度先天不足。

换句话说,短剧的推荐算法更像一台高转速发动机:依赖海量的用户行为数据作为燃料,快速试错、迅速迭代,秒针般捕捉用户兴趣。

而长剧的推荐更像人工把关的慢工:内容体量大而精,产出有限,平台更倾向于用人工运营和用户口碑来驱动分发,算法退居辅助地位。

短视频平台上是算法挑选用户,长视频平台上则是用户筛选内容——两种框架的差异,注定了短剧与长剧在算法世界里的不同命运。

长视频平台的算法,偏后期反馈。

国内的长视频平台的用户画像,全都是垃圾。

都搁那研究广告,研究饭圈,研究噱头,研究炒cp,研究卖周边,研究欺上瞒下……

李明洋花费巨资在戛纳买了那么多片子,就是为了收集资料。

用户特征,如年龄,性别,地域。

内容特征,如影片类型、导演、演员、剧情简介。

以及用户与内容的交互特征。如观看市场、评分高低等。

这些都是长视频算法最需要的。

奈飞为什么用户画像那么牛逼,可以精准自制。

靠的就是dvd租赁服务,衍生出来的 cinematch排序算法!

该算法根据用户的租赁历史及影片评分,为用户提供个性化的电影建议,并创建潜在兴趣影片的“列表”。

cinematch排序算法是03年的,在当时是非常先进的,并且准确率惊人。

cinematch排序算法大致可以这样理解:奈飞的算法察觉到我们两个人都喜欢看《蝙蝠侠:开战时刻》和《绝命毒师》。

那接下来,那么当其中一位标记喜欢《赌城风云》时,系统可能也会向另一位推荐该影片!

国内有国内的玩法,海外有海外的玩法。

fbtv的膨胀程度,已经到了李明洋必须放手的地步了。

他也光棍,只做内容提供商,把其他环节敞开了,让所有人参与。

然后,他拒绝掏钱,搞大数据+算法+ai的用户画像。

玩不起!

这些高科技太烧钱了。

其他人自然不同意,休斯还要搞投票,逼他掏钱。

李明洋先搞投票,用世纪大战做筹码,逼他掏钱,世纪大战他就不搞了。

然后,超过一半票支持李明洋,他顺利绕开了烧钱的玩意,专心内容制作。

斯皮尔伯格也用同样的办法绕开了。

fbtv内部一堆大鳄,很多环节不是一般资本能参与的。

人贵自知。

李明洋选择撤退,专注内容,斯皮尔伯格也是个人精,也跑路了。

会议快结束的时候。

李明洋提前知会众人,未来两次的联席会议,他不再参与,将由张薇代理。

“李导,我有个问题想和你探讨一下。”

晚宴后,陈文博亲自开车送李明洋去机场。

第六次世纪大战和北影校庆,撞车了,是同一天。

李明洋现在要赶回燕北,准备参加北影校庆,然后中途离开,坐飞机赶到拉斯维加斯。

时间上能来得及。

拉斯维加斯比燕北,慢15小时左右。

“什么事?”李明洋问。

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