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AI×KOS推動的連鎖門店本地獲客模式,正在被快速驗證。
以鑫苑房產為例:在采用AI構建KOS矩陣后,僅兩個月,門店人流實現翻倍,視頻月產能也從最初的一百多條躍升至如今的一千多條。
類似需求在生活服務、醫美門店同樣普遍存在。大量一線門店既沒時間,也不具備穩定的拍剪能力。衛瓴合作的客戶在使用“數字人 + 混剪”批量生成高質量視頻后,咨詢量提升約70%。
有意思的是,鑫苑內部約10%的經紀人原本就擅長拍剪,他們自己做的視頻流量仍然比AI視頻高出約20%。但這并未阻礙AI視頻在團隊中的普及,反而讓整體產能快速拉升。原因很簡單:AI 能把“超級個體”的能力復制給所有普通銷售,使整個團隊的內容水平被整體抬升。
從效果看,AI生成內容在流量、點贊、評論等核心指標上全面超過以往平均值;更關鍵的是,評論區里那些最能推動到店的提問——“這套房子多少錢”“我能來看房嗎”“你在哪個門店”——明顯增多。對門店而言,這類咨詢才是業務真正的入口,也是決定成交的核心指標。
這些成果背后,離不開衛瓴旗下AI視頻創作平臺「集思」的能力支持。據衛瓴科技創始人兼CEO楊炯緯介紹,集思AI上線數月來,收入保持雙位數的月環比增長。KOS目前是最成熟的應用場景之一,同時平臺在IP打造、廣告投流、長視頻切片等方向也已形成深度能力。
在楊炯緯看來,KOS最適配的場景就在全國連鎖門店——不僅是房產,所有依賴“周邊三公里”流量的本地生意,都需要更高效的獲客方式。在這樣的趨勢下,通過AI快速放大“標準內容+多賬號+本地場景”的視頻組合,反而更容易持續跑出效果。
本文內容來自楊炯緯與見實的一次深聊。在這場對話中,他不僅拆解了AI視頻如何真正落地門店端,也分享了AI視頻創作中關于查重、限流、個性化改寫的底層機制。
對了,楊炯緯也是見實的分享嘉賓,歡迎現場繼續交流。現在,讓我們回到這次對話,如下,Enjoy:
01
房產門店兩個月客流翻倍:
KOS 矩陣究竟怎么跑通的?
見實:在房產案例里,門店流量兩個月就翻倍了,這具體是怎么做到的?
楊炯緯:這是我們客戶鑫苑房產使用集思AI后反饋的結果。鑫苑本身是一家物業服務公司,管理上百個小區,既有新房、二手房的租售業務,也有家裝業務,天然很依賴本地流量。之前他們也嘗試讓經紀人自己拍視頻、學剪輯、做PK激勵,但整體生產力始終起不來,只是少數“超級個體”能跑出內容。我們做的事情,就是用AI把“超級個體”的能力復制給一百多位普通經紀人,讓每個人都能穩定產出高質量視頻——讓每一位銷售都擁有老板的口才,讓每一家門店都擁有總部的生產力。
具體方案,是把模板、文案、空鏡頭剪輯、數字人等能力整合成一套完整服務。經紀人只需要拿手機在房子里每個房間繞一圈,拍一段空鏡頭,不用自己出鏡講解,再補充一些基礎信息,比如小區名、是否學區房、周邊交通等,系統就能為這位經紀人的這套房源生成專屬視頻。鑫苑大概有近100名經紀人,每套房源理論上都能生成100條不同的視頻:說話風格、人設、口音都可以差異化,每位經紀人都用自己的風格介紹同一套房子,再發到各自的賬號上
見實:聽起來除了提效,AI在這個過程中更多是幫助中等水平的銷售,拉高整體平均水平的。
楊炯緯:對,我們并不直接負責轉化,依然只是一個AI視頻剪輯服務商,但光是在“內容生產”這一環,就已經能創造很大價值了。對愿意精剪的人來說,一條優質視頻可能要拍20分鐘、剪4個小時,這4個小時本來應該花在帶看和溝通上,而我們能把這4個小時還給看房現場。以房產視頻為例,用集思生成一條視頻大概5分鐘;廣告類素材如果是批量生產,10分鐘可以生成100條。
而且,現在我們的方案已經能兼顧到這兩種需求了:一方面支持一鍵直發,視頻生成后能達到大概“80 分”水準,經紀人可以直接“躺平”發布到抖音、小紅書、視頻號;另一方面支持“一鍵轉剪映草稿箱”,讓有追求的人在剪映里再精修。這樣既不會打擊高手的創作欲,也能拉高新手和中等水平群體的整體表現。
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見實:根據不同客戶的業務需求,你們是如何簡化他們的操作流程的?
楊炯緯:我們做軟件很多年了,非常清楚一個現實:功能越多,用戶越容易用不起來,最后只會覺得產品“不好用”。AI 產品也是同樣的問題。很多 AI 工具看Demo都很驚艷,輪到自己用就感覺很拉垮,很大程度上是因為:界面上只是一個聊天框,真正的邏輯都藏在提示語、知識庫和工作流里,用戶既看不見,也調不明白。
所以我們換了一個思路:先交付結果,再交付工具。
一開始,客戶不需要關心 AI 工具長什么樣、怎么配置,我們直接用服務幫他把視頻生產好;在這個過程中,我們幫他把需求和工具之間的磨合做完,包括怎么設計提示語、怎么搭知識庫、怎么串聯工作流。等能穩定“直出”之后,再把工具交還給客戶,讓他自己去跑日常生產。
見實:從技術層面來看,這背后你們需要解決哪些核心工作?
楊炯緯:這當中有兩塊是關鍵突破。
第一,是打破知識庫的壁壘:很多客戶自己都說不清楚要什么,我們要先吃透他的真實業務,幫他建立企業私有知識庫,讓AI說的是“懂行的話”,而不是“正確的廢話”。
第二,是把復雜的工作流封裝好:通用大模型并不了解企業,所以我們把復雜的Prompt工程、多軌剪輯流程藏在系統背后,讓客戶不需要成為提示詞工程師,只要導入一堆素材,說一兩句需求,系統就能自動完成當天的視頻生產。
對于每天要生產幾百條視頻的客戶,我們還會幫他搭一個“審片智能體”,由AI先對音畫匹配、結構、包裝、爆音、違禁詞等做自動審查打分,只把10–20%留給人工復核,大幅提升整批視頻的可用率。
02
從房產到更多行業:
KOS如何抓住本地流量?
見實:房產是最先跑出來的賽道嗎?為什么?
楊炯緯:是的,因為視頻一直是房產行業的普遍痛點。二手房銷售高度依賴抖音、小紅書、視頻號,但拍攝、剪輯、封面、節奏這些能力,對大多數經紀人都太難,長期只能靠少數“能拍會剪”的人。AI 恰好補上了這塊“缺口”,讓團隊整體都能穩定生產視頻。
集思上線幾個月以來,每月基本都在做幾十個點以上的環比增長,鑫苑的月視頻產量也從最初的一兩百條增長到了現在的一千多條,說明行業需求非常強烈。
見實:除了房產,KOS 矩陣還適用于哪些賽道?這是否體現了行業共性?
楊炯緯:從我們目前的客戶結構看,新能源汽車、醫美、奢侈品、酒類等連鎖行業同樣需求旺盛。這些行業有幾個共同點:高度依賴本地線索、需要銷售/導購出鏡講解、門店多、人均能力差異大、內容生產能力長期不足。
這些企業在做SCRM落地時經常會遇到一個現實:轉化工具有了,但更大的痛點其實是“沒流量”“沒內容”。獲客壓力往往超過轉化壓力。很多客戶也是在這個階段“推著我們做視頻內容”,因為他們真正需要的是“武裝到牙齒的銷售”,而不是一個空的SCRM系統。
見實:為什么是連鎖門店,你怎么看KOS在這個業態里的機會?
楊炯緯:因為門店銷售要的是“周邊三公里”的本地流量,不同賬號觸達的是自己周邊的人,即便內容相似,人群也不會重合。這種“標準內容 + 多賬號 + 本地場景”的結構,反而更容易有效。
在具體設計上,我們會讓總部集中拍一批通用空鏡頭素材(比如產品基礎展示),門店自己拍僅屬于本門店的素材(門頭、店內、價牌等)。系統在編排時會優先使用門店素材,不夠再補總部素材,從底層降低重復度。
文案也類似:總部做母文案,門店通過人設提示語加入本地信息,比如“歡迎來重慶南路店找我小王”,系統再做二次個性化改寫,從形式與內容上共同降低判重風險,并引導平臺判斷為本地內容。
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見實:現在,各平臺對AI內容標識和重復率都更嚴格了,被限流的風險怎么解決?
楊炯緯:平臺主要看兩件事:內容是否有價值、是否高度重復。我們會從音畫、文案、人設多個層面做差異化,比如:
空鏡頭時長、順序、節奏會變化;
講述方式因房型和人設而不同;
每個人的語速、語氣、情緒、口音都會建立獨立模型;
文案、腳本、分鏡、首幀、封面都會為每位導購單獨生成。
實際落地后,被限流的比例非常低,甚至比客戶自己拍的還少。
見實:對剛剛起步做 KOS 的企業來說,視頻號、小紅書、抖音三個平臺應該怎么選?
楊炯緯:其實不用先糾結平臺。小紅書對封面要求更高;視頻號因為會進朋友圈,封面也要做得更精致;抖音節奏更快,但封面壓力小。平臺差異都可以讓 AI 自動適配。對企業來說,更重要的是先選幾個門店、幾位銷售把流程跑通,再談規模化。
03
從 KOS 到切片,再到智能工作流:
讓視頻化進入日常增長
見實:在給企業交付視頻的過程中,是否發現了一些新的布局方向?
楊炯緯:我們看到一個很明顯的趨勢:過去做視頻要么自己拍做投流,要么找達人合作;而現在,中腰部達人、尾部達人和大量素人視頻的產量都在快速增長。KOS本質就是“海量素人矩陣”,每個門店、每個導購都有表達欲,也都有被看見的機會。
這對我們來說是非常大的機會——我們可以為企業定制一套適配其業務的工作流和智能體,讓這個智能體成為企業穩定產出視頻內容的“日常搭檔”。
當然,有些頂級剪輯師會堅持純手工,用 Premiere 不用剪映,這是他們的選擇;但對更多企業來說,需要的不是個別高手,而是一套可配置、可復制、可擴展的智能工作流,讓內容生產真正成為日常能力。
見實:除了KOS矩陣,現在做切片的需求也很大,你們的長視頻切片(直播/播客/大會演講等),和市面上常見的切片有何不同?
楊炯緯:我們的切片大多是“一稿過”的,客戶反饋也經常出現“短視頻爽文”這樣的形容。這是因為我們做的不是簡單裁剪,而是對內容價值的深度提煉。
以混沌為例,一場兩小時的直播要拆成發給不同賬號的素材,各賬號定位不一樣,切法就完全不同。我們會從長視頻里找出最有價值的金句和高光時刻,再圍繞主題重新組織表達;通過多機位切換、轉場融合,讓視頻節奏自然順滑。
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背后是非常復雜的工作流:語言理解 + 聲波識別 + 圖像理解同時參與。例如:
剪掉廢話但保留必要氣口;
英文表述與字幕自動校正;
遇到違禁詞,有時只刪字幕,有時口播+字幕一起剪;
花字、特效、音效要符合賬號包裝風格。
這些過去需要人工逐條處理,現在都交給 AI 后臺自動完成,且越來越細致。
見實:未來1–3年,企業視頻營銷將走向哪里?自動化剪輯工作流會帶來哪些變化?
楊炯緯:有兩件事是確定的:
第一,視頻化表達是長期趨勢。大家看文字累,看長視頻也累,更希望從一小時視頻里抽取十段自己想看的幾分鐘短視頻。提煉、再創作、切片,會是不可逆的趨勢。
第二,全鏈路智能體協同會成為主流。未來的視頻剪輯工具,很可能要與投流工具、策劃智能體、知識智能體互相打通,形成“多個智能體互相調用”的工作網絡。
我們現在就在做MCP(智能體協同協議),讓其他智能體可以直接調用我們的剪輯工具執行任務。未來,一個完整的視頻生產過程,很可能是由多個智能體協同完成的,而不是單一工具、單一流程。
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