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智東西
作者 陳駿達
編輯 漠影
智東西5月11日報道,最近,從海外平臺到國內互聯網大廠,不少頭部AI玩家都在加速布局“AI+電商”賽道:有的做智能導購,有的做AI比價助手,也有玩家嘗試讓AI直接接管整個購物流程。
過去網購時,我們往往要在多個頁面間來回切換才能完成搜索、比價、看評價等一系列操作,最后還得自己判斷該買哪個。AI購物要解決的正是這個“決策成本”問題——用戶只需告訴AI“要什么、預算多少、用在什么場景”,剩下的全部交給AI完成。
千問是這一趨勢中的最新入局者。今天,千問正式接入淘寶,現在,只需和它對話,就能在聊天中直接完成整個購物流程:從尋找商品、挑選對比,到加入購物車、下單付款,甚至后續查詢物流。
如果把一次完整的購物流程交給千問,它到底能做到什么程度?體驗是否真的更高效?哪些環節已經足夠成熟,哪些地方還有提升空間?
接下來,我們就通過幾個真實場景,實測一下千問接入淘寶后的AI購物體驗。
一、四大場景實測,卡參數、場景化需求都能理解
我們先聚焦“購買前決策”這一核心環節,這是傳統網購較為耗神的地方。海量商品涌來后,篩選、比參數、辨評價、算優惠的成本全壓在用戶身上,選擇越多決策越難。
更關鍵的是,傳統搜索幾乎無法理解模糊需求——當你只想表達一種感覺、只想描述對某件商品的模糊記憶,搜索框就失靈了,你必須自己把感覺翻譯成具體品類。那么,千問能不能像一個真正懂你、會問、能推薦的導購一樣,幫你理清需求、縮小選擇范圍?
案例1:用戶“既要又要還要”,千問如何應對?
我們的首個案例需求較為明確:“買一臺5000元以內、14英寸、能帶動《黑神話:悟空》的游戲本。”
針對我提出的明確購機需求,千問沒有簡單羅列商品,而是先給出一個結論:“5000以內+14寸+能玩黑神話是可以實現的”。緊接著,它主動提供了游戲的最低配置門檻,并將需求鎖定到RTX3050/3060獨顯機型。
更有價值的是,千問在推薦前先提示了風險:14寸游戲本散熱壓力大、長時間高負載可能降頻,并順勢給出備選方案:如果放寬到15.6寸,同價位能獲得更強的顯卡和更穩的游戲體驗。
推薦商品時,千問提供了兩款不同型號的選項,豐儉由人,且滿足我們的所有需求。整個過程一邊科普、一邊提問、一邊縮小范圍,像一個真正懂行的導購在幫你提供決策建議。
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案例2:抓住“氛圍感”,把感受翻譯成商品
不過,在許多真實場景中,用戶的需求并不清晰,有時連用戶自己也說不清想要什么。
這正是第二個案例要檢驗的能力。面對“夏天想給家里廚房添點東西,提升做飯的幸福感”這樣一種模糊的感受式表達,千問先歸類了問題的本質:“做飯的幸福感=30%工具+70%氛圍感”。這個判斷超出了傳統關鍵詞匹配的邏輯,精準捕捉了用戶想要擁有的“情緒”。
圍繞“氛圍感”這條主線,千問推薦的品類跳出了廚具范疇:高顏值圍裙、日式餐具套裝、除味香薰、廚房綠植,乃至機械計時器和小擺件。這些物品都不算剛需,卻恰好對應了夏天做飯的幾重痛點,比如油煙味、悶熱感、重復操作的枯燥。
推薦結束后,千問又主動追問:“你更想先從哪個方向入手?綠植香薰這種氛圍感還是圍裙餐具這種實用顏值派?” 這一問直接引導用戶做 “做選擇題”,模糊的需求被收攏成兩個清晰的方向,決策門檻明顯降低了。
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案例3:不止推薦單品,而是給出一套方案
許多AI購物產品在面對需求時,只能圍繞單一商品推薦不同款式,難以應對更復雜的場景。而千問在這一點上表現出了明顯的差異化:它能夠根據一個整體場景,拆解出多品類的商品組合,實用價值更高。
這個案例恰好檢驗了這項能力。我們拋出一個跨度較大的需求:60平米loft公寓,預算3萬元,要整體打造成賽博朋克風,覆蓋客廳、臥室、廚房、衛生間四個區域。
千問提煉了賽博朋克風格的核心設計要素:高科技感+工業金屬質感,配色以黑、銀灰、電光藍、紫羅蘭為主調。
隨后,它按區域給出了結構化的預算分配建議,每個區域都提供了具體的打造方向和商品推薦:客廳用金屬質感沙發搭配霓虹光影,臥室主打金屬床架+電競椅+氛圍燈組合,廚房用不銹鋼餐桌和工業風置物架,衛生間則推薦槍灰色智能馬桶和金屬收納。
千問還單獨將“氛圍燈光系統”列為一個獨立板塊,并指出這是賽博朋克風格的靈魂,建議全屋鋪設可編程RGB燈帶,搭配輝光管時鐘和聲控氛圍燈。這一套推薦下來,直接成為了可執行的方案。
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案例4:不盲目推薦商品,幫你避雷“智商稅”
在之前幾個案例中,用戶都是帶著消費需求來與千問對話的。那么,當這些需求里暗藏著一些陷阱時,千問能不能幫用戶識破它們呢?
這一個案例的起點是一個求助類的問題,我們向千問詢問一款能量手環值不值得買。千問分析了這款產品可能是“智商稅”的多種原因,比如承諾可以平衡磁場的表述,然后直接勸退。其中沒有利用用戶焦慮盲目進行任何產品推薦,而是用科學解釋幫用戶建立判斷力。
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在避雷之后,千問從更為科學的角度幫我們提供了問題的合理解決方案,每個推薦都標注了科學依據,最后還給出了一個低成本入門的組合建議:從DHA魚油+助眠軟糖入手。從科普到購物,所有需求都可以在同一個對話線程里被自然滿足。
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綜合四個案例來看,無論是明確的硬性需求、抽象的氛圍感受,還是跨品類的場景方案,千問都能先理解意圖,再補全信息,最后把選項收攏到一定范圍內。整個過程從“人適應搜索框”變成了“AI適應人的表達方式”,購物的決策門檻被系統性地降低了。
二、跳出“管推不管買”的怪圈:支付、領券、物流一個對話搞定
不過,能推薦好商品,只是AI購物跨過的第一道坎。真正的考驗在于:推薦完之后怎么辦?市面上的AI購物產品普遍“管推不管買”,體驗在推薦階段就終止了。用戶被種草后,仍需自行跳轉APP比價、領券、下單,流程割裂,效率不升反降。
千問這次深度接入淘寶生態后,把能力從“購買前”延伸到了“購買中”和“購買后”,形成了一個從需求表達到收貨管理的閉環。用戶不需要跳出對話界面,就能完成下單、支付、查物流、售后管理等全部操作。
以購買家具為例,千問在給出美式復古風雙人床的推薦后,用戶直接在推薦卡片下方就能看到價格和購買入口,點擊即可進入下單流程。支付環節同樣在對話流內完成,訂單狀態實時反饋。
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千問還能幫你領滿減券、匹配國補、按需求推薦有運費險的商品,并過濾掉不支持的選項。這把過去分散在多個頁面、需要用戶自己逐項核對的繁瑣操作,整合進了同一個對話流里。
購買完成之后,千問的服務仍在繼續。用戶可以直接在對話中查詢最近的購物記錄和物流狀態,也可以直接在千問內完成修改地址、聯系客服等操作。
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基于歷史購買記錄,千問還能主動進行復購推薦。它會分析你的偏好,然后據此推薦風格匹配的新品。
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千問把購物全鏈路裝進了同一個對話窗口里之后,用戶不需要在“AI種草”和“手動拔草”之間來回橫跳,也不用在優惠券、國補、運費險、追蹤訂單這些瑣碎環節上逐個費心。這回到了AI購物根本的命題:無論技術如何演進,核心始終是提供真正順暢的購物體驗。
三、AI購物,殺入國內最大電商交易體系
上述這些AI購物能力,并非只能在千問的獨立入口體驗到。打開淘寶APP,點擊底部中間“消息”,就能找到“AI購物助手”對話框,它同樣承載了這套對話式購物體驗。
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AI問答覆蓋了從模糊場景探索到具體參數對比的各類需求,對話中可以直接完成下單、改地址、查物流等操作,甚至還能商品降到一定價格的時候直接幫你搶購,這些操作一句話就能搞定,不用來回翻找。
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另一個比較實用的功能是AI種草:比如你種草了一個博主推薦的春夏穿搭,你可以直接將博主的帖文鏈接發給AI購物助手,它能一鍵識別并找到所有淘寶同款,省掉了手動搜索和比對的步驟。
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此外還有AI試穿和AI省錢,前者支持服飾商品虛擬上身效果預覽,后者可以自動匯總平臺優惠信息、一鍵生成省錢方案。
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更進一步看,千問接入淘寶這件事,真正的價值不僅是多了一個入口,還在于AI首次完整打通了國內最大電商平臺的交易體系。
千問接入的淘寶,是國內GMV排名第一的電商平臺。這個“第一”首先意味著商品供給的廣度和深度。淘寶上既有品牌旗艦,也有中小商家,提供叢標品到長尾非標品的大量商品,有足夠豐富的商品可以調用和匹配。如果背后是一個品類有限的商品庫,推薦能力再強的AI,想象力也是有限的。
同時,淘寶已經培養了十億用戶的購物習慣,積累了一定信任。當千問的AI購物能力接入后,用戶不需要再重新學習一套購物方式,而是在原本已經較為熟悉的生態中完成交易。
在這一基礎上,用AI優化購物體驗的價值才會被進一步放大。
首先被改變的是決策效率,平臺商品越豐富,用戶“選不對”的痛點就越突出,千問可以在需求與商品之間架起一條通道。
緊隨其后的是轉化路徑的縮短。傳統購物從種草到下單,中間需要跳轉多個頁面比價、領券、核對運費險,每一步都可能“勸退”,而千問接入后,決策到成交的距離明顯縮短。
此外,購物體驗中的個性化服務得以進一步擴展。過去網購的一對一導購基本難以實現,現在千問讓每位用戶都能擁有一個隨叫隨到的購物參謀。這或將驅動購物平臺進一步轉向“貨找人”的精準匹配模式,開啟更多的想象空間。
結語:補上交易閉環,千問的想象力又長出一截
讓AI辦事,一直是千問的一條主線。此前其辦事能力已覆蓋點外賣、訂機酒、辦公學習等多元場景,給用戶的生活和工作帶來了實實在在的效率提升。
但千問也始終缺少一個“離交易最近”且高頻的場景——網購。這次接入淘寶,恰好補上了關鍵的一塊拼圖。殺入網購這一場景后,千問正在成為那個連接“你想要什么”和“你得到什么”的超級連接器。
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