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AI 時代 如何定義電商營銷新范式

作者:熱點 來源:焦點 瀏覽: 【 】 發(fā)布時間:2025-12-20 04:32:47 評論數(shù):

「用 AI 改造行業(yè)」這句話,時代商營電商行業(yè)已經(jīng)喊了很多年。何定

但實際行動,義電卻一直比較散點,銷新停留在諸如「猜你喜歡」「以圖搜圖」這樣單點的范式能力建設(shè),不夠深入,時代商營也難以實現(xiàn)真正的何定系統(tǒng)級 AI 升級改造。

核心瓶頸有二:一是義電早年 AI 技術(shù)尚未成熟,缺乏支撐全鏈路協(xié)同的銷新底層能力;二是系統(tǒng)級改造需穿透產(chǎn)品核心邏輯,而新玩法、范式新能力的時代商營疊加必然推高使用門檻。對普通商家而言,何定應(yīng)對復(fù)雜系統(tǒng)往往需要投入高額人力物力,義電這讓技術(shù)升級的銷新規(guī)模化落地難以為繼。

直到 2025 年,范式抖音電商率先用 AI 破局,解開了技術(shù)深度升級與商家門檻降低的兩難問題。

而背后的秘密武器,正是不久前千川大會上重磅發(fā)布的「千川·乘方」:借助 AI 加持,以及平臺的精準用戶洞察,千川·乘方不僅能最大限度的簡化商家的操作,提升用戶的內(nèi)容體驗,更做到了預(yù)判用戶需求、激發(fā)用戶需求、千人千策,以實現(xiàn)商家、用戶、平臺三方共贏。

那么千川·乘方到底是怎樣一個產(chǎn)品?它是將如何撐起抖音電商高增長、用戶體驗、商家體驗的之間的不可能三角的?

01

千川·乘方與 AI 時代的電商

為什么 AI 改造電商營銷會發(fā)生在今年?

背后的邏輯很簡單:AI 的爆發(fā)需要兩個前提 :足夠多的數(shù)據(jù)燃料,以及足夠成熟的技術(shù)引擎。而這兩個條件,抖音電商當下正好備齊。

先看數(shù)據(jù)燃料。千川大會期間公布的平臺內(nèi)部一組核心數(shù)據(jù)足以說明問題:在抖音,每天電商短視頻播放量達 116 億,曬體驗的 UGC 視頻播放量 486 億次,電商直播間觀看量 44 億,這些真實內(nèi)容成為新的種草引擎,產(chǎn)生新的一輪循環(huán);每天在抖音電商看完短視頻后,激發(fā)搜索的次數(shù)是 1.1 億次,74% 的用戶使用優(yōu)惠券購買,證明價格敏感與內(nèi)容興趣可以實現(xiàn)有效結(jié)合。

更關(guān)鍵的是,抖音電商掌握的是行為 + 交易 + 內(nèi)容的三維數(shù)據(jù)。這種獨特的數(shù)據(jù)優(yōu)勢,讓抖音的 AI 能真正理解 用戶是誰、喜歡什么、愿意為什么買單,以及買單背后的轉(zhuǎn)化鏈路到底如何,而不是停留在表面的信息匹配。

再看技術(shù)引擎。過去五年,雖然基于深度學習的推薦模型一直是電商搜推的核心,但是包括多模態(tài) AI 在內(nèi)的更多技術(shù)則一直停留在輔助工具層面,核心原因主要在于技術(shù)的不夠成熟。而現(xiàn)在,三個關(guān)鍵技術(shù)的突破,讓 AI 逐漸從配角變成了主角。

第一個突破是 agent 能力與強化學習的結(jié)合。過去,平臺的營銷工具都是寫死的 workflow,比如投流工具只能按照商家設(shè)置的預(yù)算、定向、出價機械執(zhí)行。商家想要優(yōu)化效果,只能靠投流手熬夜盯盤、手動修改參數(shù)。而現(xiàn)在,基于強化學習的 agent 系統(tǒng),能讓 AI 像人類投手一樣思考決策:實時監(jiān)控不同渠道的 ROI、用戶點擊轉(zhuǎn)化率、復(fù)購率等數(shù)據(jù),根據(jù)預(yù)設(shè)的目標自動調(diào)整預(yù)算分配,甚至在流量高峰期提高出價、低谷期降低消耗,實現(xiàn)每一分錢都花在刀刃上。

第二個突破是MCP 為代表的模型工具控制技術(shù)的成熟。過去,大模型想要操作外部工具,只能通過 API 接口進行表面調(diào)用,無法深入工具內(nèi)部的核心邏輯。而 MCP 技術(shù)相當于給大模型搭建了一個操作中樞與四肢,讓它能操作抖音電商的多種營銷工具,基于算法決策進行針對性操作,幾乎不需要人工干預(yù)。

第三個突破是多模態(tài)大模型的落地。過去,AI 生成文字還行,但生成圖片、視頻時總會出現(xiàn)畫面模糊、風格不一致、與商品細節(jié)不符等問題,無法滿足電商營銷的商業(yè)化要求。比如生成的服裝視頻里,模特的動作與衣服的質(zhì)感不匹配,或者生成的食品圖片顏色失真,反而會影響轉(zhuǎn)化。而現(xiàn)在,抖音自研多模態(tài)大模型、nano banana、sora 2 在內(nèi),一眾業(yè)內(nèi)多模態(tài)大模型的出現(xiàn),已經(jīng)解決了這些問題:不僅支持生成高分辨率的視頻圖像,精準還原商品的細節(jié)特征;同時支持內(nèi)容修改、相同風格素材批量生成等能力,過去需要一個團隊半天才能完成的拍攝,AI 就能在幾分鐘內(nèi)生成多條符合抖音風格的營銷素材。

數(shù)據(jù)燃料足夠充沛,技術(shù)引擎足夠成熟,電商行業(yè)的智能新范式自然水到渠成。千川·乘方的誕生,正是這兩大優(yōu)勢的集中體現(xiàn)。

而要理解千川·乘方,我們可以從它的三個技術(shù)組成來看:

千尋:主打用戶需求的精準預(yù)判,打通了內(nèi)容、商品、用戶的壁壘,實現(xiàn)三位一體 的個性化推薦,讓 AI 不僅能理解用戶的現(xiàn)有需求,還能預(yù)判潛在需求,激發(fā)消費欲望。

千策:主打營銷策略的制定,能夠替代復(fù)雜且不夠高效的人工計劃,幫助客戶增效、構(gòu)建超級計劃。客戶只需要設(shè)定一個總預(yù)算和預(yù)期目標,系統(tǒng)就能自動進行最優(yōu)分配。

千意:實現(xiàn)了全場景的動態(tài)生成,從創(chuàng)意生成、客服問答、智能診斷推薦,AI 都能根據(jù)實時數(shù)據(jù)自動創(chuàng)作、調(diào)整、優(yōu)化;

三大能力分別對應(yīng)著精準預(yù)判需求、經(jīng)營全局優(yōu)化、動態(tài)內(nèi)容生成與服務(wù),共同構(gòu)成了抖音電商 AI 營銷的完整閉環(huán)。

02

熵減:千尋如何從讓推薦

從混沌到精準預(yù)判

自然界有一個鐵律:沒有外力干預(yù)的系統(tǒng),總會逐漸走向混亂,這就是熵增定律。

毋庸置疑,抖音是當下國內(nèi)最大的短視頻平臺,積累了大量對電商轉(zhuǎn)化可以起到指導意義的用戶行為序列。但近些年來,隨著部分用戶的行為序列已經(jīng)突破上萬,企業(yè)僅僅依靠投流師的個人經(jīng)驗就想要做好精準推薦,幾乎不再可能。

那么有什么辦法,能夠讓每一條流量都能低門檻的精準推到需要的人面前?

想要打破熵增,就必須引入新的外力——大模型。而千尋,就是千川為推薦系統(tǒng)注入的 熵減外力。它的核心邏輯,是借助大模型推理能力,讓推薦從混沌無序進化為精準預(yù)判。它能將用戶視頻、音頻、文字等多模態(tài)輸入,匯聚成萬億多模態(tài)的參數(shù),并借助更強大的世界知識、抖音電商知識、用戶內(nèi)容偏好的推理與理解,精準推薦電商內(nèi)容之外,還能預(yù)判需求,從而激發(fā)更多需求。

千尋的能力核心,源于三個層面的技術(shù)突破:

第一個突破是用戶序列的全生命周期拓展。過去,推薦系統(tǒng)只能處理用戶一些短期、大類的行為數(shù)據(jù);而現(xiàn)在,千尋能將用戶序列從百級、千級拓展至萬級,將關(guān)注周期拉的更長之外,深度挖掘用戶的各種行為偏好,以及不同偏好之間的潛在聯(lián)系。

第二個突破是模型尺寸與架構(gòu)的升級。千尋的模型規(guī)模已經(jīng)從過去的千億參數(shù),升級至萬億多模態(tài)內(nèi)容理解參數(shù) + 千億獨立序列推理參數(shù)的協(xié)同架構(gòu)。

這是什么概念?千億參數(shù)的模型能理解基本的語言和圖像,而萬億參數(shù)的模型則在此基礎(chǔ)上,還具備深度的邏輯推理能力。無論是短視頻的畫面、音頻、字幕,還是商品的詳情頁、評價文案,AI 都能精準拆解核心信息。

而與萬億多模態(tài)內(nèi)容理解參數(shù)一同工作的千億獨立序列推理參數(shù),則負責讀懂用戶。它能分析用戶的行為序列背后的真實意圖:比如一個用戶連續(xù)刷了三條油痘肌護膚的視頻,AI 不會簡單地推薦潔面奶類產(chǎn)品,而是還會推薦諸如水楊酸產(chǎn)品、保濕乳液類產(chǎn)品,幫助用戶完成綜合的控油祛痘。

第三個突破是世界知識儲備與深度理解能力。這是千尋最核心的競爭力,也是它能預(yù)判需求的關(guān)鍵。

千尋的大模型能夠結(jié)合電商知識圖譜及用戶偏好進行智能推理,從商品的專業(yè)參數(shù)、行業(yè)趨勢,到用戶的消費習慣、生活場景,無所不包。比如用戶搜索適合海邊度假的裙子,AI 不僅會推薦沙灘裙,還會根據(jù)「海邊度假」的場景,優(yōu)先推薦防曬面料、易洗快干、拍照上鏡的款式。

總的來說,千尋的出現(xiàn),讓抖音電商的推薦系統(tǒng)實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。既解決了用戶側(cè)的體驗問題——讓用戶刷到的內(nèi)容都是自己感興趣、甚至沒想到自己需要的商品;也提升了平臺側(cè)的分發(fā)效率——讓流量在 AI 的驅(qū)動下精準流轉(zhuǎn)。

但這只是解決了流量怎么分的問題,對于商家來說,更關(guān)心的是投多少、投到哪、以及怎么投。而千策和千意,就是為解決這個問題而生。

03

增效:千策讓營銷再次進化

現(xiàn)如今,電商行業(yè)純拼流量的階段已經(jīng)成為過去式,全局經(jīng)營成為新的關(guān)鍵詞,但做好這一套并不容易。

中小企業(yè)來說,企業(yè)自身既不能產(chǎn)生足夠的素材,也請不起專業(yè)投手,駕馭流量的能力遠遠落后行業(yè)平均水平。

大商家雖然有足夠的資金和人力,但也面臨著投入產(chǎn)出比越來越低的問題。隨著競爭加劇,用戶的數(shù)據(jù)維度增加到萬級單位,只是依靠投手的經(jīng)驗就能完成精準投流,已經(jīng)不再現(xiàn)實。

千策的出現(xiàn),正是為了打破這種困境。它能夠通過自動化能力,讓營銷策略制定從專業(yè)操作變成一鍵搞定,從而讓營銷門檻大幅降低,商家能專注于做好產(chǎn)品本身。

千策的核心邏輯是策略托管,簡單來說,商家不用再區(qū)分營銷與廣告、達人與廣告、傭金與廣告,也不用設(shè)置復(fù)雜的定向、出價、預(yù)算分配,只需要輸入三個信息:一筆總預(yù)算、一個綜合優(yōu)化的 ROI 目標、想要推廣的商品,系統(tǒng)就能自動生成一個超級計劃,覆蓋用戶與商家交互的全觸點、售前售中售后的全場景。

這背后,是千策強大的策略能力,而支撐這種能力的,正是強化學習+ MPC(Model Predictive Control, 模型預(yù)測控制 技術(shù)) 組成的動態(tài)出價「大腦」,以及 MCP(Model Context Protocol,一種模型上下文協(xié)議)技術(shù)組成的靈活工具「四肢」。

強化學習讓千策能從數(shù)據(jù)中學習最優(yōu)策略。它會分析全網(wǎng)同類商品的數(shù)據(jù),學習哪些定向組合、出價策略、渠道搭配能帶來最高的 ROI;同時,在投放過程中,它會不斷嘗試新的策略,根據(jù)反饋調(diào)整優(yōu)化,就像一個不斷試錯的營銷專家。

搭配強化學習策略的,則是抖音電商的 MPC 算法能力。它能夠基于動態(tài)創(chuàng)意,用算法算出所有組合方式各自的可能結(jié)果,然后參考用戶的設(shè)定目標,不斷選出最合適的出價策略,完成算結(jié)果→挑最優(yōu)→定輸入的實時動態(tài)循環(huán)調(diào)優(yōu),最終達成最優(yōu)出價策略。

而基于 MPC+強化學習構(gòu)建起的強大策略,MCP 作為大模型的強大四肢,能讓 AI 可以直接操作不同工具,完成動態(tài)出價的最后一步執(zhí)行。

可以說,千策的出現(xiàn),徹底改變了營銷的游戲規(guī)則,讓它變成了人人都能參與的游戲,無論大小商家,都能通過千策實現(xiàn)高效增長。

04

提速:千意成為 AI 動態(tài)服務(wù)的新范式

對商家來說,電商運營的高成本不僅體現(xiàn)在流量側(cè),也體現(xiàn)在創(chuàng)意側(cè)。

內(nèi)容創(chuàng)作是電商營銷的核心,但也是最讓商家頭疼的環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的人工創(chuàng)作,不僅成本高,而且效率低、追熱點難。一個專業(yè)的短視頻團隊,拍攝一條高質(zhì)量的種草視頻需要 1-2 天,成本動輒幾百上千;而中小商家自己拍攝,不僅畫面粗糙,還抓不住核心賣點,很難吸引用戶。

為了解決這一難題,千川推出的千意,借助由大模型+X 系統(tǒng)組成的智能服務(wù) agent 系統(tǒng),不僅能幫商家快速生成營銷素材,還能根據(jù)反饋實時調(diào)整,讓內(nèi)容創(chuàng)作不再依賴專業(yè)團隊。其創(chuàng)作能力更是覆蓋了從創(chuàng)意生成、素材制作,到客服問答、智能診斷的完整全場景。

在素材制作層面,千意借助多模態(tài)大模型能力,能直接將用戶輸入的基礎(chǔ)素材圖、模特圖轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的商品圖以及短視頻。比如,千意會自動匹配職場女性通勤之類的視頻模板,搭配合適的背景音樂和字幕,生成一條種草短視頻。并且熟練掌握開場白、賣點講解、優(yōu)惠說明等專業(yè)直播電商 know how。

除了內(nèi)容創(chuàng)作,千意還解決了商家的服務(wù)難題。比如智投星功能,由多個子 agent 組成,發(fā)現(xiàn)問題后及時診斷。比如商家的投流 ROI 突然下降,智投星會自動分析原因:是素材質(zhì)量下降,還是競品降價,或是流量渠道變化,然后給出具體的解決方案。

千意的這些能力背后,則是抖音電商的兩大優(yōu)勢:一是多模態(tài)大模型的技術(shù)積累,能保證素材的質(zhì)量和風格一致性;二是海量的內(nèi)容數(shù)據(jù)沉淀形成的知識庫,能讓千意精準把握抖音的內(nèi)容趨勢和用戶偏好。

05

尾聲

可以說,千策和千意以及千尋的結(jié)合,讓電商營銷的門檻大幅降低。中小商家不用再擔心不會做營銷計劃、不會創(chuàng)作,只需要專注于做好產(chǎn)品;大商家則能節(jié)省大量的人力和時間成本,把精力放在產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設(shè)上。

這正是抖音電商想要實現(xiàn)的目標:讓生意回歸本質(zhì),讓好產(chǎn)品自然脫穎而出。

而回望電商行業(yè)的發(fā)展歷程,我們能清晰地看到:技術(shù)始終是驅(qū)動一輪輪營銷變革的底層動力,而營銷也為 AI 技術(shù)朝著現(xiàn)實可落地的方向進化指明了方向,甚至可以說,正是來自平臺側(cè)、商家側(cè)、用戶側(cè)的磅礴且急切的需求,推動了 AI 服務(wù)的進步和落地。

營銷 1.0 時代,靠的是渠道紅利,誰能率先低成本占據(jù)線上好的營銷渠道,誰就能成功;

營銷 2.0 時代,靠的是精準流量紅利,誰能拿到更精準的用戶畫像,誰就能成功;

營銷 3.0 時代,靠的則是 AI 紅利,誰能用好 AI 工具,做好全局增長,誰就能成功。

毫無疑問,千川·乘方正是營銷 3.0 時代最典型的代表,它用 AI 重新定義了電商營銷,實現(xiàn)了平臺、商家、用戶的三方共贏:平臺實現(xiàn)了流量效率的提升,商家降低了營銷成本、提高了盈利空間,用戶獲得了更精準、更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容體驗。

這或許正是電商行業(yè)的下一個十年該有的樣子:營銷交給平臺交給 AI,商家回歸生產(chǎn)與品質(zhì),增長也就變得毫不費力。

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