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人工智能参与“双十一”

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证(0107190)(京ICP040090) 刚刚过去的“双十一”时代,AI比人类更加热情。天猫推出“AI全搜”、“AI帮我选”、“AI试衣”等六大智能导购工具,覆盖购物全流程;在京东下单后,京小智客服积极推送物流轨迹,预测可能的售后需求,提前提供解决方案;抖音利用豆宝的大型模式打造了新的电商入口,用户只需询问“买什么”、“推荐什么”即可获得商品列表,点击链接直接跳转到抖音商城……时不时地,总有消费者在网上挑选了海量的商品列表,却“找不到”或“选错”了符合自己需求的商品。传统的推荐算法是基于历史用户行为数据,为消费者提供看似无限的产品选择。事实上,产品同质化非常严重,很容易陷入误导性的“信息茧”。随着人工智能技术的融合和应用,加上大规模多模态模型、深度学习和用户行为序列分析能力,AI可以构建动态的、三维的用户需求图谱。例如,在搜索“便携式水杯”时,AI可以通过联想和情境来连接用户的消费需求:他可能是户外旅行爱好者,需要一个保温性能强、不具备防摔防摔功能的杯子;或者他可能是一位注重环保、喜欢使用可再生材料和简单设计的产品的白领。从估计相关搜索上下文、浏览记录甚至季节差异和使用模式,到生成吃虚拟测试效果、提供价格筛选方案、预测售后需求等。通过线索,洞察消费者的潜在需求和情感偏好,将“人找货”的疲劳转化为“货懂人”的惊喜,重新梳理人与货的连接方式。然而,AI导购的主要价值在于需求的精准解读,但目前的人工智能水平仍难以打破语义理解的差距。由于用户的表达方式千差万别,AI应用的实现需要处理大量的非结构化数据,这对准确性提出了非常高的要求,并且在新兴的语音通信链路中,还存在语音识别错误、多轮对话中断等问题。这些技术缺陷导致很多消费者放弃AI,回归传统的通信模式。on.search 由于不匹配的推荐。 AI生成工具的普及也催生了新的消费陷阱,消费者连接遭遇“信任危机”。在服装、家居等品类中,商户利用AI生成的商品图片普遍存在“商品不准”的问题。更严峻的挑战在于商业道德和监管的灰色地带。当非识别商业促销嵌入人工智能对话和推荐中时,它就成为一种非常隐蔽的广告形式,不仅消费者难以识别,而且对现有的广告识别政策和管理程序提出了重大挑战。当我们的偏好和决策无意识地被精心设计的智能模型所引导时,消费者费用的公平性和真实性也得不到有效保证。人工智能大规模、标准化落地在线消费领域还需要解决数据安全、算法偏差等问题。未来,随着大规模模型技术的升级以及行业标准和市场监管的逐步完善,我们希望AI能够“默契”地捕捉消费者的需求,让网购过程能够像与朋友交谈一样流畅自然。在便捷、高效、安全的电商消费环境下,给购物车装上“智慧”,将为数字经济的发展打开更广阔的空间。 (本文来源:每日经济新闻 作者:郭景远)(编辑:吴晓娟)
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