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先约一次行业诊断,半天把现状梳理清楚
24好玩 二四网络

行业 AI 落地咨询

我们自己走过一遍,知道哪里会疼

商业地产 · 零售连锁 · 消费品牌

你可能正卡在这里

三种最常见的状态。

知道该做,
不知道从哪下手

方向是对的,但环节太多、预算有限,第一步迈错就很难回头。

试过了,
没跑起来

做过 POC、上过工具,演示时好用,真业务里用不下去。

买了,
但没人用

系统上线了,员工照旧用老办法,投入变成沉没成本。

这三种情况的共同点:问题不在技术,在没想清楚该改哪一段

我们凭什么讲这件事

因为我们先拿自己的生意开的刀。

13 年
微信生态互动营销
10 年
24好玩 平台运营

服务过的客户:

K11 宝龙广场 新世界百货 南方航空 美宜佳 奈雪的茶
2025 年底开始

我们把这门生意的每个运营环节,
一段一段交给 AI。

不是做实验,是真的在跑——报价、方案、开发、上线、监控、复盘,每一段都要对真实客户负责,出错要自己承担。

所以我们讲的不是方法论,是账单。

我们把整个业务,交给了 AI

8 个月,从报价到复盘。六个环节已接管,第七段正在打通。

报价
已接管

需求聊清楚,当天出报价

方案
已接管

几天内出完整方案,不用等两周

开发
已接管

定制活动以周计交付,赶得上档期

上线
已接管

平均每周上线多次,临时改需求不排期

监控
已接管

异常自动告警、自动修复,人只处理例外

复盘
已接管

每场活动、每月效果,报告自动出

客户反馈
进行中

会话存档接入同一链路,让 Agent 全链路接管,而不是让团队变成传声筒

下一页是它们的实录。完整的转型过程与工程方法,见《AI 运营白皮书》。

不是理念——这些系统,今天都在跑

上一页的每个「已接管」,背后都是这样的东西。

案例内容批量生产

70 页公开案例站由 AI 按同一套框架批量产出,逐页人工把关后上线

SEO / 爬虫自动周报

每周自动比对各搜索引擎爬虫来访与收录趋势,报告直接推进运营群

企微通知管道

AI 干完活、卡住了、需要人拍板——主动推送到当事人的企业微信

巡检 + 看门狗

生产巡检自动跑;另有一条独立看门狗,专盯「巡检自己是否还活着」

AI 客服(在建)

客户会话带完整历史上下文接入,AI 起草、边界内自动答(详见后页)

公开案例站实录
公开案例站(www.24haowan.com/cases)· 实录
SEO 爬虫自动周报实录
每周自动生成并推送的 SEO/爬虫周报 · 实录(指标已脱敏)

我们踩过的坑

顾问的可信度不来自成绩,来自"你知道哪里会疼"。

坑一 · 先快后稳,代价很大

最初只追交付速度,没有配套验证机制。后来才明白:AI 让交付变快,同时也让错误传播变快。沙盒环境是被逼出来的,不是设计出来的。

坑二 · 人在中间转手,等于没提效

客户的问题由人接、人整理、人再交给 Agent——链路是通的,但团队成了传声筒,效率没有真正释放。上下文不打通,自动化就只是局部的。

坑三 · 「绿灯」不等于真的在跑

我们的自动巡检有一段时间悄悄停了——没有报错、没有告警,看板一片绿。自动化最危险的失败方式是静默失败。现在每条自动化都必须先回答:它自己坏了,谁来发现?

坑四 · 过时文档,AI 会当真

人看到旧文档会起疑,AI 不会——它会照着一条早已废弃的流程一路执行下去,中途不报任何错。给 AI 看的知识,每句话要么指向现在存在的东西,要么明确标注已废弃——而且要用脚本强制,不能靠自觉。

我们正在建的:全流程客服 Agent

在建中 · 尚未上线

不是当案例讲——它还没跑,没有结果。放进来是因为:你能从我们怎么设计它,判断我们怎么想问题。

什么必须转人工

涉及报价承诺、投诉、退款与合同条款的,一律转人工。边界划得太窄,AI 形同虚设;划得太宽,一次事故就毁掉信任。

上下文怎么保证完整

片段化的上下文会让 Agent 反复问已经问过的问题,比人工更糟。所以必须打通会话存档,让它拿到完整链路而不是单条消息。

怎么避免团队变成传声筒

如果 AI 只做初筛、人来转述,链路上多了一道手,效率反而下降。自动化要么打通,要么不做。

合规前置

企业认证、员工同意、数据使用范围——这三条不先解决,实施到一半会卡住。

一个正在落地的 Agent 方案

交付中

客户:某养老硬件生态厂商。智能养老事件提醒 Agent——让设备报警变成有人管的事。

事件进来

跌倒、离床、久无活动、环境异常

设备端的报警信号量大、噪音多——全推给家属,第三天就没人看了。

Agent 判断

结合住户档案与历史,分轻重缓急

同一个「久无活动」,对不同住户、不同时段,严重程度完全不同。误报要压下去,漏报零容忍——边界宁可偏保守。

分级触达

该谁管的事,推给该管的人

紧急事件直达护理端与家属,一般事件归并成日报——提醒的价值在于「少而准」,不在于「多」。

案例复盘素材整理中,完整版将随本页更新。

你这一行,可以从哪下手

六个最常见的下手处——具体上哪个、先上哪个,诊断阶段一起定。

活动内容工厂

节日方案、海报、文案批量产出,多门店一键分发,赶得上每个档期

商业地产 · 连锁

会员运营 Agent

散在各处的会员数据用起来:分层、千人千面触达、券的发放与核销提醒

地产 · 零售 · 品牌

客服与导购 Agent

7×24 接待、导购话术推荐,复杂问题按规则转人工

零售连锁

经营复盘自动化

每场活动效果归因、月度经营报告自动出,不再说不清效果

全行业

企业知识库

SOP 与老员工经验变成能问答的库,新店新人即问即用

连锁 · 品牌

私域内容引擎

公众号、社群、小程序的内容排产与生成,节点传播不再卡产能

品牌 · 金融出行

无论哪一行,
都要先回答这四个问题

哪些环节值得上 AI,哪些上了也白上

判断标准不是"能不能做",是"做了之后省下的人力够不够覆盖维护成本"。

自建、采购、还是找人做

三种路径的真实成本差别很大,而且和你团队的技术底子直接相关。

数据、权限、合规的边界在哪

会员数据、客户会话、员工信息——各有各的前置条件,不先想清楚,做到一半会被合规叫停。

上线之后谁维护、怎么维护

这是最容易被跳过、也最容易致命的一条。没人维护的 AI 系统,三个月后就是一个没人打开的入口。

我们怎么服务

三个阶段,你可以只做第一步。

第一步

行业诊断

半天工作坊,梳理现状、找出优先级,明确哪些该做、哪些不该做。

输出 · 一份现状判断与优先级清单

第二步

落地路线图

排出先做什么、后做什么,每一步的投入与预期。

输出 · 分阶段路线图与投入产出估算

第三步

陪跑

你自己做,我们在旁边把关;或者交给我们做。

输出 · 定期评审、问题拦截、方案调整

我们卖的不是人力和工期,是判断——这条路我们走过,知道哪里会疼。

这项服务适合谁

适合

在商业地产、零售连锁、消费品牌行业里,有真实业务、且运营需要大量人力

已经想用 AI,但不确定从哪下手、怕投错

希望团队自己长出能力,而不是买一个黑盒

不太适合

只想买一个现成工具装上就走的

业务流程还没稳定、说不清自己每天在做什么的

AI 能放大效率,但放大不了还没想清楚的流程。

先做一次行业诊断。

半天时间,我们一起把现状梳理清楚,
告诉你哪些该做、哪些不该做、从哪一步开始。

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