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AI社交市场,将人与人之间的联系变得更加紧密,到底如何能够实现

今日新闻 2025年09月23日 20:51 0 aa

你有没有过这样的经历:花了大半个晚上修图、写个人简介,把社交 App 的资料填得满满当当,满心期待能遇到聊得来的人。可接下来的日子里,每天打开 App 就是机械地左滑右滑,面对成百上千张陌生的卡片,手指都快滑得麻木了。


偶尔匹配成功时,屏幕上弹出的烟花特效会让人短暂兴奋,但点开聊天框,看到对方发来的一句 “你好”,瞬间就没了回复的力气 —— 明明连接变得更容易,可想要好好聊一场却越来越难。


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繁荣市场下的社交困境


这种 “想连接却怕互动” 的矛盾,正是现在在线社交市场的通病。全球在线约会市场估值已经快摸到百亿美元,预计到 2030 年还能涨到 170 亿美元以上,美国近一半年轻人都在用这类 App,光 Tinder 一款产品,2024 年就靠不到 1000 万付费用户赚了近 20 亿美元。


可数据越好看,用户的抱怨就越多,很多人说用社交 App 像在 “打工”,每天滑卡片、发消息,累得够呛还没结果,不少人甚至开始卸载 App。


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问题就出在商业模式上:平台不想让用户轻易找到合适的人离开,反而会故意设置门槛,比如限制每天能 “喜欢” 的人数,等用户着急了就推付费会员,把盈利建立在用户的挫败感上。


更让人头疼的是 “滑动疲劳”,这种左滑右滑的设计借鉴了赌博里的 “间歇性奖励” 机制,偶尔的匹配成功会让人忍不住一直刷,但刷得越多越迷茫 —— 总觉得下一个可能更好,结果对谁都没法认真了解。


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有数据显示,79% 的 Z 世代用社交 App 时都会感到倦怠,一方面是因为很难在上面找到真心想聊的人,另一方面,“ghosting”(突然不回复)、“照骗” 这些情况太常见,41% 的用户都遇到过前者,38% 遇到过后者。


甚至有 61% 的人觉得 App 上的个人资料根本不真实,21% 的人自己也在年龄、职业这些信息上撒过谎。久而久之,用社交 App 找朋友、找伴侣,反而成了一件消耗精力的苦差事。


线上社交的 “病根”


其实,线上社交之所以这么难,根源在于它和现实中的社交完全是两种模式。现实里,我们可能在一次朋友聚会、一场线下活动中,用半小时和一个人聊天,就能大概知道对方是不是和自己合拍 —— 这是 “高信息浓度、低频、有具体场景” 的模式。


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但线上呢?只能靠几张照片、几句标签来了解一个人,一分钟能滑过几十个人,全程都在没什么真实感的数字空间里,完全是 “低信息浓度、高频、无场景” 的模式。


这种错位带来了三个核心问题:一是表达单薄,明明是鲜活的人,却只能用 “爱旅行、爱美食” 这种没辨识度的标签来概括,根本没法展现真实的自己;二是信任难建,算法推荐的人,你永远不知道为什么会推给你,总在猜疑背后是不是有套路,没法像现实中那样靠直觉建立好感。


三是互动尴尬,没有共同场景做铺垫,每一句开场白都像在 “赌”,怕被无视,怕聊不下去,久而久之就越来越不敢主动。


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现在虽然有平台开始用 AI 解决这些问题,比如 Tinder 用 AI 帮用户选照片,Hinge 用 GPT-4o 给用户的个人简介提建议,但这些零散的功能还不够。


真正能改变线上社交的,应该是一套贯穿用户使用全流程的 “AI Agent 矩阵”—— 不是让 AI 替用户做决定,而是帮用户减少麻烦,提供更多有用的信息。


AI Agent 矩阵


在信任这块,需要 “守门员” 和 “巡逻员” 两个 AI Agent 配合。用户注册时,“守门员” 会先做真人验证,通过人脸识别和活体检测确保不是虚假账号,还会用 AI 分析上传的照片,判断是不是过度美颜、是不是网上盗图。


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它还会内部给用户的形象吸引力打个分 —— 不是为了搞外貌歧视,而是为了在推荐时能平衡不同用户的曝光率,避免长得好看的人一直被推,普通人根本没人看。


“巡逻员” 则会 24 小时盯着平台里的对话,用 NLP 技术识别骚扰、诈骗信息,一旦发现就根据严重程度执行警告、禁言甚至封号;同时还会分析用户的行为模式,如果有人短时间内大量匹配、发相同的消息,就会重点监控,防止恶意营销或者诈骗,让整个社区环境更安全。


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平衡供需,留住核心用户


解决了信任问题,还要让平台里的 “人” 能更合理地匹配,这就需要 “生态运营官” AI Agent。很多新用户刚注册时,平台里没多少人可以聊,很容易流失,“生态运营官” 会提前建一个高质量的 AI 虚拟用户库 —— 这些虚拟用户有真实的资料、会发动态,还能和新用户简单聊天,让新用户刚进来就有得看、有得聊,平稳度过冷启动期。


考虑到女性用户在社交 App 里往往更容易遇到骚扰,“生态运营官” 还会设计偏向女性的匹配机制:先分析女性用户喜欢什么样的聊天风格、关注哪些话题,再根据这些偏好去推荐男性用户,让女性用户能更大概率遇到聊得来的人,从而愿意留在平台上。


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对于那些资料完善、聊天时很有礼貌、受大家欢迎的用户,它也会给更多曝光机会,甚至送一些付费功能,鼓励更多人好好使用平台。


挖掘深度,让匹配更懂你


有了靠谱的人,接下来就是怎么深入了解对方,这时候 “灵魂侧写师” AI Agent 就派上用场了。它不会让用户填一堆繁琐的问卷,而是让用户和一个叫 “AI Dating AgentCat” 的 AI 聊天 —— 用户可以聊自己的兴趣爱好、最近看的电影、对生活的看法,甚至吐槽烦心事。


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在聊天过程中,“灵魂侧写师” 会通过 RAG 技术,从对话里提取关键信息,比如用户的性格是内向还是外向、喜欢理性讨论还是感性交流、价值观偏向哪一类,然后把这些信息整理成一个 “灵魂档案”。


之后,AI 会把这个档案转换成一个高维向量,匹配时不再是看标签重合度,而是计算两个用户向量的相似度,相似度高的,说明在思维方式、沟通习惯上更合拍。


推荐给用户时,还会附上一句具体的推荐理由,比如 “你们都喜欢万能青年旅店,而且聊天时都习惯先倾听再回应,灵魂共鸣指数 95%”,让算法不再是 “黑箱”,用户也更容易信任推荐的人。


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“金牌编剧”


解决了 “和谁聊”,最后要攻克 “怎么聊” 的难题,这就需要 “金牌编剧” AI Agent。它会先分析两个匹配用户的 “灵魂档案”,找到共同的兴趣点 —— 可能是都喜欢某支乐队,可能是都去过同一个城市旅行,然后围绕这些共同点,生成 3 种不同风格的开场白剧本。


比如两个人都喜欢万能青年旅店,又都是 INFP 性格,“金牌编剧” 可能会给出文艺风的开场:“你有没有觉得《杀死那个石家庄人》现场版里的吉他 solo,比录音室版更有冲击力?”


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也可能给幽默风的:“我刚才假装用望远镜看星星,结果‘看到’土星上有个便利店,老板说他也是万青粉丝,让我跟你打个招呼”,甚至还会有脑洞风的,帮用户轻松打破尴尬,找到聊天的切入点。


从 “活跃” 到 “有意义”


做这些 AI Agent,不能只看用户体验,还要考虑商业价值。现在很多社交 App 都把日活跃用户(DAU)当核心指标,但其实 DAU 高不一定代表用户体验好,可能只是用户没找到合适的人,不得不天天刷。


真正该关注的,应该是 “有意义对话开启数”—— 比如双方聊了 10 条以上消息,而且聊天内容里正面情绪居多。这个指标能直接反映 AI Agent 有没有帮用户建立起高质量的连接,也能把平台的盈利和用户的需求绑在一起。


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从成本和收益来看,开发 AI Agent 矩阵需要投入人力成本,比如 AI 产品、算法工程师的薪资,还有技术成本,比如调用 LLM API、维护向量数据库的费用,假设总共投入 50 万美元。


但回报也很明显:用上 AI Agent 后,用户流失率可能会降低 15%,高级会员的转化率可能提升 5%,按照行业数据,哪怕流失率只降 5%,用户生命周期总价值(LTV)都会明显提升,12 个月内额外带来 150 万美元收入完全有可能,这样算下来,投资回报率能达到 200%。


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前行路上的思考


不过,用 AI Agent 做线上社交,也得考虑未来的趋势和伦理问题。现在已经有平台在做能全程帮用户管理社交的 AI,甚至有 “AI 伴侣” 类的产品,虚拟关系市场已经有几十亿美元的规模,Z 世代对这类产品的接受度也越来越高。


但这也带来了新问题:如果习惯了和 AI 聊天,会不会越来越难和真人建立感情?AI 会不会让人的共情能力变弱?


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而且,AI 本身也可能有偏见,如果训练数据里有对某些群体的刻板印象,AI 推荐时就会放大这种偏见;用户和 AI 聊的内容往往很私密,这些数据怎么保护,也需要谨慎对待。


所以,用 AI Agent 做线上社交,核心还是要记住 “赋能,而不是替代”——AI 的作用是帮用户减少无效劳动,让用户能把精力放在和人的真实互动上,而不是替用户聊天、替用户做选择。


算法也不应该藏在黑箱里,要让用户知道为什么会推荐某个人,让用户有选择权。平台更要从一开始就建立伦理框架,主动检测和消除 AI 里的偏见,保护好用户的隐私,不能为了让用户多停留、多付费,就用 AI 去操纵用户的情绪。


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说到底,我们用 AI Agent 改造线上社交,不是为了让连接变得更快,而是为了让连接变得更有温度。在追求效率的互联网世界里,我们其实都需要一点 “慢慢来” 的机会 —— 慢慢了解一个人,慢慢找到共同话题,慢慢感受到彼此的真诚。


AI 的价值,就是帮我们把这些 “慢慢” 的机会,重新带回线上社交里,让技术真正服务于人与人之间的连接,而不是成为阻碍。

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