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一套可持續演進的 AI 底座。
作者|王彬
封面|禾風一漾
誕生了 17 年之久的雙十一,今年似乎終于到了變革的時刻。
如果說去年大模型在電商領域尚處于探索階段,今年各大平臺已經紛紛將 AI 作為大促的絕對主角。天貓對外宣稱迎來首個 AI 全面落地的雙十一,京東強調今年是 AI 等新技術融入程度最深的一屆,抖音電商甚至開始探索大模型直接帶貨,重塑商品推薦邏輯。
尤其體現在對商家經營提效方面,AI 介入程度更深。幾大平臺都基于自家大模型推出了各類 AI Agent 工具,涵蓋客服、設計、運營等電商經營的諸多環節。AI 從幕后走向臺前,已然成為電商行業新的基礎設施。
但這些都屬于平臺方面的技術落地,提供的都是基于平臺的標準化工具。而大多數商家都是全平臺經營,業務運行邏輯也各不相同,很難完全用單個平臺的標準化工具全面打通。
10 月 28 日,一直以效率提升著名的飛書也宣布加入雙十一備戰。飛書認為,電商將是首個被 AI 深度變革的行業,他們將幫助商家用好 AI 與飛書多維表格,重構電商效率。
2020 年 11 月,飛書在國內率先推出了多維表格。這是一種兼具定制化、可視化與自動化能力為一體的數據庫工具,一經推出即在各行業風靡開來,甚至被不少企業用來搭建自身的業務系統。現在,多維表格幾乎已成為所有在線辦公軟件的標配。
AI 時代到來,由于與業務系統的全面打通,多維表格也被視作是企業落地 AI 的第一入口。這次飛書加入雙十一備戰,就是要用多維表格打通 AI 與業務落地的鴻溝。
在電商平臺們紛紛推出專有 AI 工具的當下,飛書的路徑稍顯不同。在 AI 全面落地電商的過程中,多維表格能幫助商家們真正用上且用好 AI 嗎?
為什么飛書也要備戰雙十一?
雙十一期間,電商平臺們發力 AI 的邏輯很好理解。在 AI 重塑一切的背景下,平臺們需要一個節點來對外展現自身的落地實踐,吸引更多商家使用。
只是這個邏輯很難套用到飛書身上。作為一個通用的辦公協作軟件,它并不只為電商服務,也沒有直接的交易場景。過去,飛書更多出現在企業數字化、組織管理這些語境里,與雙十一這樣的零售節點幾乎沒有交集。
因此,當飛書也宣布加入雙十一備戰時,多少讓人有些意外。他們對外喊出的口號也更激進些,稱“電商是中國首個真正被 AI 深度變革的行業”。
這種判斷并非空穴來風。年初,飛書多維表格的一位產品經理參加了一場得到新商學的線下論壇。這本來只是一個介紹 AI 提效的分享會,但到場的參會者幾乎都來自電商行業。
他后來回憶,半小時的分享里,現場商家們的手機幾乎就沒有放下過,一直都在舉著手機拍攝。商家們不關心那些大而空的行業判斷和趨勢,只關心落地。AI 到底怎么在電商應用?有沒有已經跑通的案例?怎么才能讓 AI 和現有業務結合?
飛書的后臺數據也能印證這種熱度。在飛書多維表格上自發涌現的 AI 實踐中,高達 70% 的應用都集中在電商領域。今年以來,飛書面向電商的專場直播轉化率也遠超其他行業。
過去一年,飛書多維表格團隊頻繁走訪電商商家,想弄清這股熱度從何而來。他們最后總結出三個核心原因:一是電商的數據基建最為完備,天然適合 AI 生長;二是電商內容生產量巨大,恰好匹配 AI 批量化、標準化生產的特點;三是電商行業競爭激烈,迭代迅速,商家們對于 AI 提效的需求更大,也更敢于嘗試新技術。
事實上,早在今年飛書宣布加入雙十一備戰之前,就已經有不少電商企業率先在多維表格中用上了 AI,嘗試著用它來分擔設計、投放、客服等基礎性工作,減少重復勞動。
服飾品牌蕉內介紹,每逢雙十一、618 等大促節點,電商頭圖、商品封面、商品詳情頁的設計需求就隨之激增,公司設計師在平峰期間尚能滿足需求,但一到大促節點就捉襟見肘。更關鍵的是,這些設計工作近 80% 都是重復性設計需求,全部交給設計師也是一種資源浪費。
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蕉內利用飛書多維表格 AI 制圖
后來,他們嘗試在飛書多維表格中搭建了一個 AI 工作流,讓大模型來承擔設計部分基礎工作。運營同學只需要在表格中輸入自然語言,AI 就能根據需求生成媲美專業設計的商品封面圖。原本需要花費兩天時間才能落地的設計流程,現在運營人員在數分鐘就能完成,無需設計介入。
去年創辦了營養工廠的朱蕭木形容說,飛書多維表格解決的就是很多重復性、低知識含量但又不得不做的工作。他們用飛書多維表格搭建了多個 AI 解決方案,涵蓋 AI 客服系統、AI 文獻閱讀、AI 報銷等不同業務場景。
比如在客服場景下,過去客服雖然承擔著最前線的用戶溝通工作,但一直缺乏有效的數據積累。人工匯總往往滯后且誤差較大,管理者也無法及時捕捉用戶真實訴求,對業務幫助不大。
借助飛書多維表格,朱蕭木搭建了一個 AI 客服系統。客服可以實時將與用戶的所有聊天記錄都上傳到表格中,大模型自動識別客訴意圖并生成回復模板,統計用戶需求和客訴情況,還能對客服工作量化評分。這些數據最終又能匯總到一張智能圖表上,生成實時數據大屏。
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營養工廠搭建的 AI 客服系統
營養工廠搭建的 AI 客服系統
朱蕭木說,這個工作本來需要專人負責才能完成,現在只需要一張表格就能實現 24 小時監控,“作為老板我可以一眼就能了解核心數據。”他們的客服響應時效較此前提升了 70%、疑難問題解決率提升超 90%。
這樣的案例還有很多。交個朋友用多維表格來批量生成直播話術和商品利益點,原本需要 3 個人花費一整天時間完成的工作,現在只需 1 個人 25 分鐘就能完成。MCN 機構禾風一漾通過多維表格打通達人直播的全鏈路流程,海量達人的月度 GMV 統計、利潤測算、單場直播復盤都在一張表格中呈現。
每一列的 AI
你或許會感到疑惑。市面上的 AI 生圖、AI 客服軟件一抓一大把,電商平臺們也都提供了類似的數據分析和自動化工具,從淘寶的生意參謀到京東的京小智,幾乎覆蓋了商家經營的每一個環節。在工具如此豐富的情況下,為什么還有那么多商家選擇用飛書多維表格來切入 AI?
其實,許多商家之所以拋棄這些市面上已有的 AI 工具,并不是它們不好用,而是沒法和自己現有的業務流程打通。許多商家在長時間的經營中已經形成了一套固有的工作流程,也很難在短期完全拋棄。
但這些問題對于飛書來說不存在障礙。它本身就是與公司業務最貼近的工具,甚至許多公司的數據系統就完全基于飛書多維表格搭建。用飛書的話說,他們要讓業務工具本身成為 AI 工具。
和市面上多數 AI 工具激烈地用對話框來代替一切交互不同,飛書多維表格用了一種更自然的方式來接入 AI。
打開多維表格,你很難在第一時間就感受到 AI 的存在。但只需要新建一列列表,就能添加一個 AI 工具。飛書將這個功能命名為“字段捷徑”,所有的 AI 工具都被隱藏這里。不只有字節旗下的豆包、即夢等內部模型,DeepSeek、Kimi、智譜等外部模型也紛紛接入。
這種靈活取用 AI 的方式極具自由度。每一列都是一個 AI 節點,每一行都是一個 AI 工作流。你并不需要改變原有的業務流程,只需要將其中繁瑣部分交由合適的 AI 完成。
得到在飛書多維表格中搭建的 AI 智能客戶跟進系統,就用到了多個不同的 AI 工具。工作配方在群聊中抓取客戶跟進的語音消息,自動沉淀至多維表格中。數個字段捷徑則分別承擔語音轉寫、語義識別、用戶情緒分析、反饋建議等不同任務,最終形成一套完整的 AI 工作流程。
更重要的是,借助各類連接器和 RPA(機器人流程自動化)等后臺能力,飛書多維表格幾乎可以“接入一切”。無論是開放數據接口的主流電商平臺、ERP 系統,還是封閉數據的社交媒體和短視頻平臺,都能被統一接入到一張表中,打通商家的全平臺經營數據。
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利用飛書多維表格進行電商直播管理
在直播場景中,許多商家都是多平臺開播,只關注一個電商平臺或者直播后臺的數據,很難了解全盤。他們往往需要在不同的直播數據工具中跳轉跟蹤,耗時又費力。
亞朵在介入電商場景后,就曾一度為多個平臺的數據分散問題困擾。有時為了了解一個達人的數據,他們甚至要同時打開七八十個網頁。達人運營評估需要連續觀察和周期性復盤,但手工匯總數據往往存在延遲,公司內部也缺少一個統一的任務流程和數據看板來跟進進度。
通過 API 接入和 RPA 批量抓取,亞朵在多維表格內搭建了一個“KOL 管理駕駛艙”,實現了全域數據自動入表、多樣化圖表集合呈現達人情況,項目推進有條不紊。
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亞朵在飛書多維表格中搭建的“KOL 管理駕駛艙”
很多電商企業的實踐都超出了飛書原本的預期。歌力思通過多維表格搭建的小紅書智能 AI 管控工具,可以自動抓取小紅書上與品牌有關的筆記數據,兼具輿情監控、批量生成優質二創筆記等多個不同功能。
渝歐跨境是一家幫助海外品牌一站式經營的跨境服務商,他們在多維表格中搭建的“電商 AI 運營助理”,解決的是過去電商“人肉盯盤”的老大難問題,可以一站匯總天貓、淘寶、京東、抖音等多平臺多店鋪的運營數據,自動生成決策建議,7x24 小時全天候待命。
許多無法通過標準化工具滿足的電商需求,都能在多維表格中實現。比如逆向物流監控。電商行業對正向物流的管理已經十分完善,但針對退款退貨等逆向物流場景卻一直缺失。Babycare 通過飛書多維表格自行搭建的逆向物流監控系統,可以將異常件處理周期從 3 天縮短至 1 天,能大幅提升資損追款及退款維權處理效率。
這或許是多維表格相較于那些標準化的電商 AI 工具最大的不同。如果套用此前大火的 Manus 的概念,Manus 是用自然語言來驅動多個智能體分工協作完成任務,多維表格則是通過表格來實現不同 AI 工具的協作與流水化作業,只是多維表格更容易上手、更具定制化同時也更符合電商玩家需求。
從這個角度來說,每個電商人的后臺都需要一張多維表格。它不僅是將商家們從過去繁雜、低效的工作流程中解放出來,還能通過 AI 能力的加持真正實現電商數據與業務流程的打通,讓電商領域真正用上且用好 AI。
當表格成為系統
今年 3 月,胖東來首次對外全面公開銷售數據與管理制度。他們在官網上線了專門頁面,按日更新公司各門店、各品類的銷售指標。
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胖東來官網公布的銷售儀表盤
不少行業人士驚訝地發現,胖東來官網的數據頁面正是基于飛書多維表格搭建的。這意味著,飛書多維表格已經成為胖東來管理銷售數據的核心系統。
不只是胖東來,越來越多零售公司都開始將飛書作為業務的核心系統。三只松鼠最核心的新品研發流程,如今也完全搭建在多維表格上。
零食企業 SKU 眾多,內部往往同時推進數十甚至上百個新品,牽涉多個部門的協同。按照傳統路徑,一個新品從立項到落地通常要三個月才能完成。
現在通過飛書多維表格,從需求洞察到產品上新和迭代、供應鏈管理等都實現在線化和自動化管理。據三只松鼠介紹,僅依靠工具層面的創新,公司日常協作效率提升就約 20%、單款新品的上新周期平均縮短 1/3 以上。
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三只松鼠利用飛書多維表格管控新品研發全流程
核心還是 AI 能力的加持。以最早的市場需求洞察為例,通過字段捷徑中不同的 AI 工具結合,多維表格可以自動化收集全平臺同類產品的市場反饋、消費意愿乃至競品賣點,幫助產品負責人在立項前期就建立起準確判斷。
伊芙麗集團深耕服裝領域 20 多年,旗下擁有包括伊芙麗、詩凡黎、麥檬等多個服裝品牌。去年,他們嘗試從服裝領域跨界進入美妝行業,推出法國護膚品牌珂蒂絲。如果沿用傳統美妝行業的打法,新品牌推出將會產生巨額的營銷費用,公司難以承受。
他們想出的解決方式是“服美聯動”。借助伊芙麗原有的線下 2000 多家門店的積累,來向原有會員客戶針對性地推薦美妝產品。最早他們依賴人工方式統計數據,但難以對數據進行提煉,也無法對門店運營和會員營銷進行精細化管理。
飛書多維表格幫助他們解決了最核心的數據管理與智能分析需求。門店銷售數據從業務系統直接打通到多維表格中,會員信息、優惠券信息、導購業績都錄入到一張表格之中,即便高達百萬行的數據量也能有效承載。而這一系統的從最早立項到落地,最終只用了幾天時間。
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伊芙麗利用飛書多維表格實現“服美聯動”
在成功實現美妝業務第二增長曲線的落地后,伊芙麗開始將所有業務場景都遷移到飛書,并向所有導購明確了“一切數據看飛書”的原則。
飛書認為,在 AI 時代,飛書多維表格的核心定位就是“AI 工作流搭建工具”,實現“先標準化,再規模化”。通過多維表格,資深操盤手可以將個人經驗和業務實踐通過搭建 AI 工作流的方式封裝起來,將復雜的業務流程直接“產品化”。
歌力思董事長夏國新對此深有感觸。他們通過飛書多維表格重新梳理了整個電商工作流,統一規劃、統一運營、統一任務和數據,整個公司的從部門管理到單場直播、內容生產乃至復盤總結都完全在多維表格中跑通。公司內部的電商負責人感嘆,“一個不怎么管電商團隊的人拿到這套流程,也能管個六七成。”
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歌力思利用飛書多維表格重新梳理電商 SOP
朱蕭木形容說,飛書多維表格就是電商新的“生產工具”。換句話說,對很多電商企業而言,飛書多維表格的價值,或許已經不止于提升效率或節省成本,而是在成為一種新的業務底層設施。
從應用范圍和深度來看,飛書多維表格已經成為不少電商企業的核心業務系統。它支撐著數據的采集與整合,也承載著流程的拆解與執行。面對流程復雜、數據碎片化、組織協同要求高的零售與電商場景,多維表格所構建的是一套可持續演進的 AI 底座。
電商人的 AI 變革,或許可以嘗試著從一張表格開始。
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