Autodesk 使用 AWS 来开发用户社区、提高社区参与度,以及更快获得社区成员的答案

2020 年

自 2000 年以来,软件提供商 Autodesk 一直为其客户运营着一个名为 Autodesk Forums 的社区论坛,但是,尽管许多客户会在上面检索信息,很少客户会进一步与社区互动。实际上,论坛中参与度较高的都是那些非常精通 Autodesk 产品的用户。该公司希望鼓励客户不仅要吸收社区专业知识,还要能够输出自己的专业知识,从而扩大论坛的覆盖范围。

Autodesk 选择了 Amazon Web Services(AWS)解决方案,来构建并快速部署机器学习模型,并推出了名为 Community Match 新论坛迭代。该模型将论坛成员的专业知识与论坛上的问题相匹配 – 理念是鼓励专攻某一特定主题的社区成员分享他们关于 Autodesk 解决方案的内部知识。以前,客户寻求 Autodesk 的支持只是为了对问题进行故障排查,如今,他们能够利用共享社区中的知识更有效地使用 Autodesk 软件。

Autodesk 徽标雕塑
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组合 AWS 中现有的无服务器功能,从而如此迅速地根据想法进行创造,这很有趣。

James Bradley
Autodesk 的 Data Science 总监

创建旨在鼓励社区和赋能客户的论坛

Autodesk 开发的软件助力人们“随心创造”。 其解决方案采用 3D 打印、人工智能、生成式设计和机器人等新兴技术,专为架构、工程、建筑、媒体和娱乐以及制造业的构建者而打造。该公司的战略是主要使用 AWS 进行整个开发实践:2017 年,公司将数据科学和机器学习开发实践从本地计算机转移到 AWS,最近创建了机器学习技能模型,以更好地将客户路由到支持座席。Autodesk 的 Data Science 总监 James Bradley 说:“类似于我们对基于技能的路由的看法,我们可以在人们参与之前提前开始以智能方式为客户提供服务,这就是数字体验的一部分。我们可以让自己的支持能力更贴近客户,更早地自动与他们互动。”

Autodesk 最初计划将 Community Match 打造为一个空间,在其中客户可以与 Autodesk 内部专家联系。后来,随着将重点转向培养客户之间共享的专业知识和社区,Autodesk 试图提高客户参与度,助力为更多客户更快提供答案并打造经过优化的用户体验。Bradley 说:“我们曾有机会定位社区中具有特定专业知识的成员,并将他们与有相应问题的社区成员配对。”为提高参与度,初始策略是使用电子邮件通知。但是,这似乎只能吸引那些已经在平台上非常活跃的客户(Autodesk 称其为“专家精英”),他们的产品专业知识助力他们成为实际上的 Autodesk 大使。相反,Autodesk 希望利用这些通知来吸引一批新的客户,这些客户有参与论坛的历史和兴趣,但并不经常参与。

为深入了解客户对电子邮件通知的反应以提高论坛参与度,Autodesk 直接追根溯源,在一次有 1 万多名与会者的 Autodesk 会议上采访了客户。一个主要发现是,一些客户的工作人员实际上会浏览论坛或提出问题,旨在整理内容以便与团队内部分享,但他们自己并不总是分享专业知识。数字支持及体验团队的数据科学家 Yizel Vizcarra 说:“他们中许多人认为自己不如 Autodesk 员工或专家精英知识丰富,因此他们会等待其他人回答提出的问题 – 即使他们自己可能是该领域的主题专家。我们希望在论坛中培养社区意识,鼓励人们在自己的专业知识可以帮助他人时做出回复。”

开发由 AWS 支持的创新解决方案来服务客户

Autodesk 使用 AWS 无服务器架构在短短 1 周内创建了知识模型的原型。Bradley 说:“整合 AWS 上现有的不同无服务器功能,从而在如此短的时间内根据想法进行创造,这很有趣。”Webhook 从托管 Community Match 的第三方供应商向 AWS 传输实时数据。Vizcarra 说:“它为我们提供了灵活的架构,因为我们可以通过许多不同的方式来传输这些内容,不仅可以通过向 Slack 发送内容来让员工了解情况,还可以满足我们不同的用户群体的需求。”Autodesk 将论坛用户分为几组:高度参与的用户、半参与的用户和旁观者。

然后,Autodesk 构建并训练一个知识模型,托管于 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)。Amazon ECS 是一种完全托管式容器编排服务,使用迁移学习技术为论坛中的客户问题创建嵌入。然后,它使用 Amazon SageMaker 构建近似最近邻模型,即假设数据集中相近的项目通常相似的通用分类模型。知识模型和近似最近邻模型有助于分析收到的用户问题,并确定其他 10 位具有相关专业知识或过去曾就类似主题回答过问题的用户。这些模型和一系列业务规则使用 AWS Lambda 打包,支持 Autodesk 无需预置或管理服务器即可运行代码,并按 AWS Step Functions 进行排序。这些通知被称为推荐,使用 Amazon Simple Email Service(Amazon Simple Email Service)根据每个收到的问题最多发给 10 位用户,并附有参与链接。Autodesk 在不更改其现有软件基础设施的情况下构建了整个解决方案。数字支持数据科学团队的首席数据科学家 Alex O’Connor 说:“我们能够引入机器学习进行实时监控,而无需与论坛软件进行广泛集成。实际上,通过这样做,我们缓解了服务器的压力。” 如果没有流式传输,就必须对论坛执行庞大的批量导出查询,这样会导致高昂的资源成本,可能影响用户的论坛平台体验。借助实时 Webhook 方法,资源扩展易于控制。

新的 Community Match 迭代于 2020 年 7 月推出,面向不经常参与的客户。在论坛启动的前 6 周内,Autodesk 使用 Amazon SES 和 Amazon Simple Notification Service(Amazon SNS)发送了 8473 条建议。Amazon SNS 是一种发布-订阅(发布/订阅)消息收发服务,用于针对不同类型的产品创建主题或逻辑组并提供更新通知。Autodesk 发现,根据打开率来判断,机器学习模型在 32% 的时间内可以进行高质量的匹配,并且通知的点击率为 31%。在 Community Match 的第一次迭代中,回复率为 12%,而在新的迭代中,点击通知的用户中至少 16% 的人(大部分之前不是高度参与的用户)之后进行了回复。Bradley 说:“他们收到强调自己专业知识的通知,有望受到鼓舞,从而充分参与对话。事实上,他们发帖的次数比以前多了。” 该论坛旨在向客户(尤其是那些没有参与的客户)展示分享专业知识如何使他人受益,从而调动他们的积极性。相较于 Autodesk 座席将提供的专家建议,客户能提供不同但同样有益的书外答案或变通办法。

Autodesk 还可以使用该论坛来更好地与客户互动并提供帮助。Bradley 说:“通过这种方法,我们可以实时对客户的行为做出反应,从而产生积极的业务影响。它为我们思考业务目标开辟了机会:我们可以在这个实时消息框架的基础上推动客户行为,从而减少他们的工作量或提高业务效率。” 例如,该论坛让 Autodesk 能够以活动经理或电子邮件应用程序无法实现的方式,灵活地快速响应客户的需求。例如,在新冠肺炎疫情期间,它重新利用论坛基础设施的某些部分,监控关于冠状病毒的提及情况,以记录客户正在做出的业务调整,并根据这些数据制定明智的应对措施。O’Connor 说:“密切关注实地情况对于支持实时响应非常有用。尤其是在早期,当形势发展得如此迅速时,了解我们是否以同样的速度满足客户的需求,这点对我们非常重要。”

倾听并快速适应客户的需求

在没有深入更改现有基础设施的情况下,Autodesk 使用 AWS 服务重建 Community Match 论坛以提高客户参与度,助力客户分享能让他人从中受益的专业知识。机器学习驱动型论坛不仅支持 Autodesk 创造性地为客户提供答案,还为公司提供宝贵的客户洞察和灵活解决方案,以便快速适应客户需求。Bradley 说:“我们确实有能力对其进行自定义,并很快从中学习。这涉及倾听我们如何提供帮助并调整我们的应对措施。


Autodesk 简介

Autodesk 总部位于加利福尼亚,于 1982 年成立,使用增材制造(3D 打印)、人工智能、生成式设计和机器人等新兴技术为各种创意和工程行业创建软件解决方案。

AWS 带来的效益

  • 在 1 周内创建解决方案原型
  • 32% 的时间能将收到的询问与专家进行匹配
  • 点击率达到 31%
  • 激励收到建议的低参与度客户中 16% 的人在论坛上做出回复
  • 改善客户服务
  • 缓解现有服务器的压力

使用的 AWS 服务

Amazon SageMaker

Amazon SageMaker 是一项完全托管式服务,可以帮助开发人员和数据科学家快速构建、训练和部署机器学习 (ML) 模型。

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Amazon Elastic Container Service

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 是一种完全托管的容器编排服务。出于其安全性、可靠性和可扩展性,Duolingo、Samsung、GE 和 Cookpad 等客户都使用 ECS 运行他们最敏感的任务关键型应用程序。

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AWS Lambda

通过 AWS Lambda,无需预置或管理服务器即可运行代码。您只需按使用的计算时间付费。

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Amazon Simple Notification Service

Amazon Simple Notification Service(SNS)是一项用于系统与系统之间以及应用与人之间(A2P)通信的完全托管的消息收发服务。

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