產業追蹤/AI加持 新興應用百花齊放
今年的台北國際電腦展覽(COMPUTEX)吸引全球AI界大佬來台分享最新產品。AI浪潮一年比一年更兇猛,2025年更迎來一波高光時刻,主因不外乎年初的兩大事件:第一件是DeepSeek在全球大受關注,其免費、開源的特性,讓AI巨頭ChatGPT、Claude開始降價甚至開放免費使用,對業者而言成本將不再是拒絕AI的理由。第二件是蘋果於中國大陸市場的Apple Intelligence合作廠商預計獎落阿里巴巴,除讓眾人驚訝於電商業者原來做大語言模型這麼厲害外,讓人更期待馬雲口中的AI電商時代是否即將到來。
目前AI在電商領域的應用百花齊放,有過去未看過的圖文生成,也有一些過去似曾相識的名詞,例如商品推薦、智慧搜尋等。究竟AI的特性在哪裡,過去已有的電商應用如今在有AI加持後,又有哪些不同以往的能力?
商品推薦過去一直是電商業者提升銷量的方式之一,但過往推薦系統是透過專家的經驗判斷或銷售數據去做設定,平台上的商品推薦是固定且需要定期維護,而非針對個人。AI推薦的特色是相較以往是動態的、是基於機器學習來分析用戶行為,根據分析用戶的瀏覽、點擊行為並配合現在流行趨勢,給予每個消費者獨特的推薦體驗,就像是懂得察言觀色的銷售業務般,滿足用戶需求的同時,也達成自己的銷售KPI。而另一個傳統推薦的缺點在於因基於過往數據,使得推薦結果變得缺乏「變通」。
當電商平台的商品數達到數十萬甚至百萬規模時,讓消費者有效率找到商品就很重要,單靠商品分類是遠遠不夠。這時電商業者做法除了商品推薦外,便是商品搜索功能。過往搜尋商品時,消費者需要輸入「正確」的商品名稱,才能顯示出想看到的結果,例如智慧電視跟智慧顯示器名稱不一樣,但其實產品是相同,又如隨著兩岸用語的混用頻繁,若用戶搜尋充電寶,可能不會出現行動電源的商品選項。過往這類單純名稱問題,賣家多半採取「暴力解法」:把所有的常見名稱都列上去,所以可以看到擁有海外買家的平台如淘寶、蝦皮等,常看到落落長的商品名稱,以確保各市場的消費者都能找到商品。
但在有了AI後,可以利用其對於自然語意的處理及理解,突破用戶的文化差異並結合網路熱度及用戶行為,讓消費者在平台上的搜尋愈來愈「隨便」,如簡單搜尋畢業舞會穿搭,可以看到除晚禮服外、甚至有高跟鞋的選項,還能因為過去搜尋過KPOP商品,而優先提供韓式晚禮服的商品。
電商平台不是實體販售,為解決消費者的購買問題以提升消費體驗,客服是重要的關鍵。但人力成本的負擔,加上電商24小時運營,消費者希望隨時都找到人「問」,所以聊天機器人的應用逐漸盛行。但過往機器人只能遵從「劇本」,若是用戶的問題超出劇本之外,用戶能得到的就只有「轉接真人客服」的回應。
但在生成式AI的應用裡,稱聊天機器人為「購物助手」,因為跳脫傳統機器人只能問制式問題(如發貨進度、如何退款),購物助手藉由讀懂整個電商平台(如商品和會員等數據),當用戶提出無標準答案的問題時,如適合上班穿,搭配紫色上衣的裙子等,它也能去自己尋找最合適的答案。購物助手不像聊天機器人只能照劇本走,也不會像真人客服缺乏一致表現,AI使魚與熊掌兼得變的可能。
當AI從「選配」變「標配」已是全球共識時,能更快改變公司流程來適應新的技術,就更有機會能顛覆現有玩家。
(作者是商業發展研究院國際數位商業研究所研究員)
商研院
財團法人商業發展研究院於2007年12月成立,致力於服務業環境、行銷與消費、經營模式、人才發展、國際化與科技應用相關研究,擘劃服務產業政策,為國內唯一提供服務業全面解決方案之資源整合平台。
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