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曹阳解决方案架构师在亚马逊云科技中国峰会2024上发表了题为”借助生成式AI提高社交用户体验”的演讲。在这个演讲中,他讨论了如何利用生成式AI来提升社交应用的用户体验;具体解释了如何通过内容分析生成标签来分类展示用户内容、提取用户特征数据供推荐算法使用,以及如何使用AI聊天助手提高用户参与度。演讲重点介绍了亚马逊云科技如何通过生成式AI实现内容分析、评论生成机器人、个性化推荐等功能,从而提高社交应用的用户参与度、内容质量和转化率。
以下是小编为您整理的本次演讲的精华,共700字,阅读时间大约是4分钟。
在2024年亚马逊云科技中国峰会上,亚马逊云科技解决方案架构师曹阳分享了如何借助生成式人工智能(AI)来提升社交应用的用户体验。他强调,生成式AI可以贯穿整个社交应用的全生命周期,今天的分享将重点关注如何利用生成式AI来完善细节,提升用户体验。
内容分析是社交应用中非常重要的一个环节。曹阳介绍了一个案例,利用亚马逊云科技的Barrock云服务中的cloud3模型,对应用中朋友圈的图文内容进行多模态分析,对用户发布的内容进行打标和分级。通过内容分析生成的标签,可以对用户内容、直播间内容进行分类展示。同时,也可以借助内容分析功能,提取主播和发帖用户的特征数据,为推荐算法提供基础数据支持。这样可以优先推荐高质量内容的用户,促进用户生成更优质内容,提升应用整体质量。右侧展示了一个标签提取的过程,通过对朋友圈的图文内容进行多模态分析,对用户发布的内容进行打标分级。
AI聊天助手是另一个热门话题。除了一对一聊天外,AI助手还可以在许多互动环节中提高用户参与度,包括创建虚拟用户参与群聊和直播间,实现直播间自动巡检等功能。曹阳展示了一个评论生成机器人的案例,通过简单的参数调优,生成了近乎真实用户的评论效果。关键点是为Barrock云服务设置不同的角色身份,使生成内容更加多样化;并提供更多参考用例,让大模型更清楚地了解需求。这些场景都可以通过提示词工程进行优化和迭代。
此外,生成式AI还可以与亚马逊Personalize个性化推荐服务相结合。Personalize的内容生成器功能可以在推荐流程中生成更加个性化的推荐标签主题,如”清晨必备”或”阳光早餐”等,有助于提高产品转化率。曹阳举例说明,传统的推荐方式可能是”猜你喜欢”或”别人也买过”之类的标签,而使用内容生成器后,可以生成更具吸引力和个性化的推荐内容标签。为方便与推荐系统集成,Personalize现在集成了OpenAI的GPT模型,会更方便用户进行应用的端到端流程实现。
传统推荐流程是基于用户数据、规则引擎和固定内容模板。而与生成式AI相结合后,可以集成Personalize作为推荐引擎,同时集成大语言模型服务,生成更具个性化的推荐主题内容。曹阳解释了这一流程:传统推荐流程通过用户数据、基于规则的推荐引擎,结合固定的推荐内容模板,将推荐列表推送到用户互动平台;而在生成式AI个性化推荐场景下,可以集成Personalize作为推荐引擎,同时集成大语言模型服务,生成更加具有个性化的推荐主题内容。
总之,生成式AI在社交应用的内容分析、AI助手、个性化推荐等多个环节发挥重要作用,有助于提升用户体验。曹阳的分享涵盖了多个具体案例和实现细节,展示了生成式AI为社交应用带来的巨大潜力。他的案例包括利用Barrock云服务中的cloud3模型进行内容分析,通过参数调优生成近乎真实的评论,以及与Personalize推荐服务相结合生成个性化推荐标签主题等,充分展现了生成式AI在提升社交应用用户体验方面的广阔前景。其中,Personalize服务现已集成OpenAI的GPT模型,为用户提供了更便捷的端到端应用实现途径。
下面是一些演讲现场的精彩瞬间:
内容分析在社交应用中发挥着重要作用,可以通过生成标签对用户内容进行分类展示,并为推荐算法提供基础数据支持。
亚马逊云科技的Barrock里面的Cloud3模型通过对社交媒体内容进行多模态分析,对用户发布的内容进行打标分级,从而优先推荐高质量内容,提升应用整体质量。
除了内容分析,AI聊天助手也成为了当前非常热门的话题,在各种场景中提升用户参与度,通过提示词工程实现优化和迭代。
亚马逊云科技展示了一款基于大模型的评论生成机器人,通过角色设定和参考用例优化,可生成逼真多样的评论内容。
亚马逊云科技中国峰会2024:借助生成式AI和Amazon Personalize,实现更个性化的推荐内容,提升产品转化率。
在当今社交媒体时代,生成式AI技术为提升用户体验带来了新的机遇。内容分析可以通过标签生成和特征提取,帮助社交应用对优质内容进行分类展示和推荐,从而提高整体质量。AI聊天助手不仅可以在一对一聊天中提供建议,还可以通过虚拟用户参与群聊和直播间,提高用户参与度。评论生成机器人可以生成近乎真实的评论,通过角色设定和参考用例优化,使内容更加多样化。此外,生成式AI与Amazon Personalize的结合,可以生成个性化的推荐标签主题,提升产品转化率。通过集成GPT和LongChain,Personalize为生成式AI个性化推荐提供了端到端解决方案,有助于社交应用提升用户体验。
生成式AI技术在社交应用中的应用前景广阔,但需要通过不断优化和迭代,充分发挥其潜力,为用户带来更加个性化和优质的体验。让我们共同期待生成式AI在社交领域的更多创新应用。
2024年5月29日,亚马逊云科技中国峰会在上海召开。峰会期间,亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区总裁储瑞松全面阐述了亚马逊云科技如何利用在算力、模型、以及应用层面丰富的产品和服务,成为企业构建和应用生成式 AI 的首选。此外,活动还详细介绍了亚马逊云科技秉承客户至尚的原则,通过与本地合作伙伴一起支持行业客户数字化转型和创新,提供安全、稳定、可信赖的服务,以及持续深耕本地、链接全球,助力客户在中国和全球化发展的道路上取得成功。