
大數據時代的新媒體發展
最近兩年,有一些行業趨勢在非常明顯,用關鍵詞來總結就是:大數據、OTT、多屏互動。大數據是從互聯網和IT領域發展起來的一個專業術語,它存在于各個領域、各行各業;而“OTT”、“多屏互動”是廣電行業的專業術語,但它們和大數據有關,和廣大受眾的媒體體驗更是密切相關。
第一個關鍵詞是大數據,可以說這是眼下整個TMT行業的大背景?;ヂ摼W發展到今天,生產、存儲、積累的數據量之大,已經超越了一般人所能想象的范圍。數據讓人們不僅能掌握歷史信息,還能更好地預測未來變遷,甚至有很多觀點認為,對大數據的利用,可能會在無形中影響一個企業甚至一個國家未來的競爭力。
人們不停地利用各種設備在任何時間和地點瀏覽、搜索、購買、交流、分享、存儲,使得大量數據的生產、消費成為不可遏止的趨勢。根據麥肯錫全球研究院估計,全球企業2010年在硬盤上存儲了超過7EB(1EB 等于 10 億 GB,相當于美國國會圖書館中存儲的數據總量的 4000 倍),同時,消費者在PC和筆記本等設備上存儲了超過 6EB 新數據。對大數據的挖掘和應用,將在政府公共服務、醫療服務、零售業、制造業、以及涉及個人位置服務的廣泛領域產生很大的社會價值和產業空間,還可能幫助解決當今許多緊迫社會問題,例如,面對全球氣候變化問題,有關部門可以根據污染等相關數據進行分析,得出最佳方案,指導努力方向,研究緩解問題的辦法。
那么,大數據挖掘與分析對于我們新媒體行業發展有沒有價值或啟示?答案是肯定的。
這里舉一個很典型的例子。如果問美劇迷們最近熱門的美劇有哪些,很多人的答案中一定會有《紙牌屋》。這部口口相傳的電視劇并非出自傳統的電視制作巨頭公司,而是由影片租賃提供商Netflix制作推出。對電視行業來說,《紙牌屋》效應得益于制作團隊抓住了幾個關鍵詞:觀眾喜愛的導演大衛·芬奇和演員凱文·史派西、政治驚悚劇、1億美元預付款、整劇同時上線。
Netflix擁有2700萬名美國訂閱用戶、3300萬名全球訂閱用戶,它因此擁有用戶年齡、性別、居住地、使用服務終端、用戶每天/每周的觀看時間。Netflix會對用戶評分、觀看記錄、用戶好友推薦等信息進行深度挖掘,甚至會收集觀眾按下暫?;蚩爝M的數據,從而找出用戶喜歡的視頻風格、內容風格、導演和演員,等等,這些關鍵信息整合在一起,造就了這部廣受歡迎的熱播電視劇。因此《紙牌屋》對流媒體視頻行業來說,打開了大數據應用的一扇窗,使節目制作更加貼近觀眾的需求,甚至激發觀眾的潛在需求。誰用好了數據,誰就將有可能獲得更大的市場競爭力。
第二個關鍵詞是OTT。2012年,“OTT”成為視頻產業最炙手可熱的關鍵詞。OTT正受追捧,競爭也十分激烈,七家牌照商在2012年紛紛推出自己的OTT,互聯網企業(如小米、樂視等)也加入了搶占客廳的陣營;各種“盒子”紛紛上市,可以說,眼下的OTT呈現出“亂花漸入迷人眼”的局勢。
“盒子”多了是好事情,起碼觀眾能夠有所對比和選擇。但在用戶并不能分清各種“盒子”差別的情況下下,決定用戶長期使用哪一種“盒子”的核心點還得回歸最基本的兩點:內容和體驗。由于OTT盒子具有開放性,各家運營商的平臺內容差異化目前并不太大,因此,如何能夠讓用戶方便地找到他們希望看到的視頻節目、或者把用戶最希望看到的視頻節目推送到他的眼見,就顯得非常重要。
大數據分析在OTT優化方面也能有價值嗎?答案同樣是肯定的。以用戶體驗優化為例,國雙科技在視頻數據挖掘方面做了一些工作,也積累了海量的數據,通過這些數據的挖掘和分析,能夠發現一些阻礙用戶使用“盒子”的問題。例如,目前通過數據分析,發現OTT機頂盒的遙控器操作體驗并不好,UI如何設計、遙控器如何設計更符合用戶需求?這也是決定OTT用戶體驗的一個重要原因,因此我們認為,OTT的一切優化都應當以數據為基礎。
由于OTT的純互聯網特性,會與DVB及IPTV不一樣,需要CDN網絡進行支撐,用戶看視頻就可能出現卡頓,這是導致用戶體驗差的原因之一,也是我們與多家OTT牌照商溝通下來他們最重視的一點。國雙科技在流媒體性能監測方面也做了很多的工作,包括:檢測用戶的可用性、卡頓情況等,并提供視頻多維度性能剖析及實時流媒體監測,目前在CNTV我們已經將后臺賬戶開放給多家CDN,讓他們每天看著后臺數據進行CDN調優。用戶應該注重那些看似不太起眼的應用,它們將有可能幫助你留住觀眾,從而留住廣告主。
視頻數據挖掘是國雙科技今年的開發重點,針對客戶后臺的大量用戶觀看數據,我們將為用戶描寫興趣圖譜和用戶屬性,根據大量同屬性用戶的行為預測進行相關視頻推薦?;趪p數據挖掘,結合國雙獨有的CV/CS曲線,我們正在嘗試研究新媒體節目研發平臺,如果成功,它將有望打破原來新節目看片會和小黑屋的模式,將新媒體平臺用于傳統新節目制作的反饋,這是視頻數據挖掘分析的又一價值所在,也是國雙視頻統計分析系統從一開始就倡導的新媒體價值體現。
第三個關鍵詞是多屏互動。隨著互聯網的快速升級和智能終端的發展,用戶獲取內容的渠道不再局限于電視,而是逐漸向電腦、手機、平板等多終端延伸。全媒體、全渠道、全終端,成為視頻產業發展的趨勢。
針對傳統廣電系統新媒體轉型、三網融合、三屏互動的行業需求,我們國雙科技基于核心技術平臺GridsumDissector推出了面向網站、移動終端、互聯網電視機、OTT、IPTV機頂盒、CATV機頂盒的多終端用戶行為分析及體驗優化解決方案,包括視頻用戶行為分析產品VideoDissector、視頻運營事實監控產品StreamingDissector、網頁用戶行為分析產品Web Dissector、移動用戶行為分析產品Mobile Dissector。該解決方案至今已獲得包括中國網絡電視臺CNTV、上海文廣、江蘇衛視、廣東衛視等多家主流網絡電視臺采用。
新媒體技術不斷發展,推動跨屏觀看、多屏互動成為行業趨勢,但在很多情況下,由于各終端部門的獨立,各部門往往采用獨立的數據分析系統,數據處于孤島狀態,數據統計方式不統一,造成數據間的誤差,這在很多時候會帶來一個問題:孤立去看用戶在各個終端的行為,而并沒有將一個用戶在多終端之間的行為串聯起來。這對數據分析的客觀結果是有很大影響的。
除了體驗優化,打破跨屏數據藩籬對于提升新媒體營銷也大有必要。從兩個方面來看這個必要性:第一,用戶收看渠道正從單一媒體到多終端整合。目前,較多電視臺品牌節目都發現一個問題,由于這些節目會被放到自己的PC、移動互聯網、IPTV和OTT等平臺進行播放,而冠名商廣告費還僅僅按照傳統媒體的收視率進行計算,在這些新媒體平臺上,每一次視頻的播放都是在為冠名商進行廣告傳播。因此,很多客戶其實都提出對新媒體平臺的傳播價值進行評估的需求。
第二,用戶接收從固定接收到無縫傳播。傳統的接收模式下,人們被要求在固定的時間接收固定的內容。但在終端化的新模式下,人們可以在任意時間接觸任意內容,這就形成了多終端的無縫傳播模式。由于受眾的信息接觸和分享模式變化,廣告主和媒體決定營銷時間和地點的傳統營銷模式也隨之改變。廣告投放不再固定時段、固定位置,而是與受眾出現的時間、位置、終端相匹配。
因此,新媒體多終端數據必須整合,才能進一步優化用戶體驗,從而最大化新媒體平臺的價值。而良好的多屏互動為大數據分析提供了堅實的數據基礎,數據來源和維度更加豐富,相同用戶在不同終端、不同用戶在相同終端上的行為分析,對于用戶體驗優化、提升媒體商業價值來說都至關重要。
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CDA數據分析師證書考試體系(更新于2025年05月22日)
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