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絕味集團組織了三場AI團隊與人類團隊的PK,結果證明,AI比人類更會賺錢。
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作者 | 王曉玲
如果你在鎮子上有間生意不錯的熟食鋪子,熟客的生意其實不難做,“今天有新鹵的牛肉”,“快收檔了,鴨頭五折給你”。
因為來來往往的熟客,也不過幾十人。如果你后來生意做大了,熟客有幾十萬,甚至幾百萬呢?
會員制按說可以解決這個問題,畢竟你手里有每個會員的消費數據。但是,如果你有上百萬會員,做活動的時候,給每個會員推送一套適合她口味、消費習慣的優惠套餐,是不是意味著,你要做一百萬個方案?
太難了,因為你不可能養那么大的會員運營團隊。賣鴨脖起家的絕味集團,去年決心解決這個問題,具體來說就是讓AI來幫忙做會員運營。
AI,或者說AI Agent(AI智能體)來做千人千面的會員運營,需要的不是想象力。在很多人的想象中,這種工作AI早就會干。
但是,現有的AI或者大模型產品,還真干不好這事兒。所謂干得好,就是AI Agent要比人類團隊干得更好,更能賺錢。
用幾個月時間與騰訊共創,絕味的會員運營AI Agent做到了。今年4月到9月,絕味和騰訊組織了3場AI團隊與人類團隊的PK,結果相當震憾,AI比人類強,而且不是強得一點半點。
在真實的“鴨脖營銷實戰”紅藍軍對抗中,最終AI智能體勝出,營銷效率達到人類團隊的3倍。
雖然今年AI Agent很火,但是AI取得絕對勝利的真實商業案例,并不多見,特別是在這樣大型企業中真實應用中。
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人類干不了的事
絕味的會員AI Agent是去年開始構建,今年4月,在產品共創完成后,絕味首席數智增長官諶鵬飛和騰訊決定來一次人類團隊與AI的PK,他稱之為“科學對決”。
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科學對決,就是同預算、同人群、同目標,第一輪PK結果,人類勝出。
8月進行了第二輪PK,這一輪就是AI勝出。因為AI的成長比人類團隊要快得多,前一輪失敗后,AI通過學習、總結人的經驗,完成了一次升級。
9月進行了第三輪,這一輪的結果,AI會員智能體實現營銷效率達到人工組的3倍,帶來的銷售業績是人工組的3.1倍,內容點擊率1.8倍,支付轉化率2.4倍,企微好友刪除率降低47%。
在騰訊全球數字生態大會上,諶鵬飛在演講中,復盤了AI的成長路徑。
點擊率的提升,最核心的改變是信息內容,對于用戶來說,信息是不是真人發的其實沒那么重要,重要的是,內容是否對自己有用。
AI支付率是人類團隊的2.4倍,核心是“萬人萬面”發券和匹配商品。簡單來說就是給不同的人不同的商品和優惠,喜歡吃鴨脖的,就不推鴨爪,喜歡吃蝦球的就不推鴨貨;
最后經營業績AI結果是3.1倍,AI團隊比人工的團隊更能賺錢。還有一個值得關注的數據,企微刪除率降低了47%,說明AI團隊帶來了更好的消費者端營銷體驗,同時也讓企業辛苦積累的用戶資產免于流失。
AI成長的路徑看上去很簡單,但人類團隊很難做到。難點在于,營銷的鏈路非常復雜和專業,要真正做到“個性化+規模化”,涉及的人力成本難以想象。
千人千面的營銷也說了很多年,主要就是營銷策略與人群的匹配,在絕味的PK中,人工組基于性別、年齡等維度,能夠做5組匹配,考慮到每組策略不光要出不同的優惠政策,人券匹配,還要有相應的同容,保障不出錯等等,現實中已經很不錯了。
但AI智能體相同時間內可以做五百組的策略。同時,AI自動生成文案、圖片,在實戰中,生成種類也是人工組的幾十倍。
AI的學習速度也遠超人類。以智能回復為例,AI的話術是基于企業金牌導購的經驗來訓練模型,讓這些話術可以更貼近當下運營人員和目標用戶進行交流。
另外,效率方面AI更占優勢。
今年夏天的夜宵節,AI營銷團隊又一次下場AI實戰。絕味全國有上萬個門店,客戶群體按年齡、區域、性別、購買意愿等維度,有時候需要做20組策略的測試,才能決定全國萬店要不要將這個活動鋪開,原來的人類團隊要一個月才能干完測試這個活兒,但現在AI團隊只需要3-7天。
說到底,AI能干人類干不了的事情。
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AI也是一個團隊
對于絕味這種體量的公司,一個會員運營團隊,至少要有七八個人,這七八個人各司其職,負責整個公司的會員運營活動,這些人各司其職,從產品負責人到商業分析師再到客服等等。
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其實這個些崗位如果繼續拆可以拆的更細,但這些活兒并不是由一個Agent一手包辦。實際上,絕味的會員AI Agent也是一個團隊,一共有5 個Agent,分別負責人群洞察、權益設計、智能選品、個性化內容、數據分析和復盤崗位。
這幾個Agent,互相之間需要協作。活動策劃做好,就要做相應的人群、權益、商品、內容匹配,然后要做數據分析,最后還要有一個老大負責復盤。
成本做下來,需要什么樣的內容,幾個崗位間是需要相互協作,這些需求,是由Agent 之間來完成協同。
多個智能體協同工作,是一個趨勢,也是巨頭們都在嘗試的方向。去年,OpenAI 宣布正在組建多智能體研究團隊,谷歌也在招聘相關工程師。
MIT團隊去年在一篇論文中,發布了一個多智能體AI 系統,這個包含了多個Agent 的系統能自己去探索新的研究方向,包括自主閱讀文獻、確定研究方向、設計和執行實驗。
絕味的Agent系統是與騰訊智慧零售團隊,基于騰訊企點營銷云共創的,針對AI提效,騰訊企點提出了MAGIC方法論,用5個Agent來挖掘用戶需求,編排旅程,生成內容,互動觸達,檢查復盤。絕味的AI會員智能體,就是基于這個MAGIC方法論,雙方共創而來。
騰訊企點負責人李學朝說,絕味的測試成功后,團隊非常想知道這個成功是否可以復制。之后,騰訊云又在太平鳥做了秋裝活動的嘗試,MAGIC Agent讓整個活動的點擊率提升90%,轉化率20%,營銷金額20%。
此后騰訊云又與衣食住行四大領域的頭部品牌客戶,進行了測試,效果也都不錯。
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正在改變的組織
對于企業來說,可以想象這套系統投入需要魄力與決心。一方面,每一次使用,token都在燃燒。此外,如果要用得更加深度,公司本身也要有一個團隊跟著騰訊一起共創。
接下來,AI Agent在絕味的應用,或者說在公司內的職業前景如何,決定因素不光是這個AI團隊的能力和進化速度,更重要的是人類團隊的態度。
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諶鵬飛深知這一點,他曾在內部問過幾個問題:你真的相信AI的智力已經超過你了嗎?這個問題當時所有高管的答案都是不相信。
他的另一個問題是,AI時代需要什么樣的人?
智能體與人類員工的關系,是一個非常受關注的問題。當然,老板和員工的關注點不太一樣。
但這個問題,更值得關注的是AI對于組織協同的改變,如果我們把人也當成一個智能體,那么,人類智能體未來與AI智能體之間的協同,將會成為下一階段主要的工作。
沒錯,實眼下的大多數多智能體AI團隊,本身就包括人類在內,人類也是智能體。
MIT的報告中,規劃了兩種工作流:一種是預先編程,幾個Agent 按預定的順序互動干活兒;另一種是沒有預先編程,幾個Agent 自己決定如何干,但人類專家可以進行干預。
從絕味的案例來看,雙方選擇了第二種。
但有了AI Agent后,人類的工作將被徹底改變。不久前,麥肯錫發布了一個報告,基于50個AI智能體真實項目的調研,指出了AI Agent成敗的關鍵所在。
報告指出,對于AI Agent,需要象新員工培訓那樣,投入開發,讓它們在使用中不斷進步,變得更有效率。與此同時,智能體將能完成大量工作,而人類仍將是勞動力中不可或缺的一部分。
但人類所做的工作不再是我們所熟悉的,而是監督大模型的準確性、確保合規性、運用判斷力以及處理邊緣案例等等。
當身邊有了AI同事,每個人都要考慮自己如何與它共事,才能不被時代淘汰。
騰訊智慧零售垂直行業總經理蘇龍飛認為,最終不是智能體會替代企業里的誰,更多是企業里做營銷增長的團隊,會用到這些AI工具降低出錯成本,提高ROI,他認為會用這個工具的組織,會打敗不會用這個工具的組織。
諶鵬飛說,AI時代更需要什么樣的人,是一個哲學課題,如果想清楚這個問題,你就知道AI時代更需要什么樣的企業。

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