又到了一年一度全網都在研究「如何搶票」的春運季節。神奇的是,一位國外網友分享的「作弊」型買票 prompt,在推上火了,瀏覽量超過 108 萬次。
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看上去有點東西的樣子。春運在即,機票預定的確是一個容易讓人煩躁的事。火車票好歹還算個「計劃經濟」,票價由距離和席位固定,而且準點放票。而機票價格每秒鐘都在波動,受到余票、日期、淡旺季等許多因素影響。
訂機票的過程就更煩了,看價格、抓時間、看退改簽行李額,還有銜接的交通。當中有許多信息不對稱,讓用戶根本無法判斷現在的價格是「地板價」還是「殺熟價」。
這也是為什么這個博主的 prompt 能有一百萬次瀏覽:他的寫法是典型的策略化路線,讓 AI 分析大量歷史和實時數據,幫助購買決策。
然而,然而 ——當我滿懷期待地用這套號稱能「作弊」的 Prompt 去給 AI 上強度,試了幾輪發現,emmmm,好像不是這么回事。
這幾個 Prompt 真能「拯救票價」
開始的頭幾個問題,效果看著還不錯。在 Gemini 和千問上,都給出了同樣的分析:票價呈倒 V 型變化——畢竟有 Google Flights 的血脈,再掉鏈子也掉不到哪兒去。
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千問更熟悉國內情況 ,直接指出海航前陣子由于訂票系統故障,出現了超級 bug 價,Gemini 沒抓住這個信息點。

反而是 ChatGPT,表現很一般,連貨幣換算都出差錯了,匯率不存在了是吧 。
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豆包也差點意思:比較像是新聞的整合,行文都保留了新聞通稿的口吻。

這幾個 AI 都屬于泛用型,而非基于平臺的 agent。泛用型 AI 的優點不在于它能給你最低價,而在于它能基于歷史數據給你非常多的周邊信息和邏輯。訂票 App 的界面往往限制了想象力,也會因為各種彈窗、倒計時,徒增很多心理壓力,但 AI 可以在對話框里「做功課」,而非只是比價。
「信息差」依然是決定泛用型 app 表現的金標準。尤其是在訂機票這件事上,最考驗 AI 的「信息毛細血管」。千問和 Gemini 的對比,簡直就是「地頭蛇」與「外賓」的區別。
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千問的信息源深度嵌入了國內的中文互聯網生態,它能敏銳地捕捉到那些官方通稿之外的消息。比如前陣子海航訂票系統的那個「超級 Bug 價」,在其它 AI 的被草草帶過,或者被歸類為「極端異常波動」,但千問能直接定位到具體的事故新聞,并給出「這并非常態價格,不建議作為回程參考」的決策建議。
反觀 ChatGPT,雖然背靠 Google Flights 的強大 API,數據更新速度快到令人咋舌,但它顯然不懂「中國式放票」的潛規則。當你問它春運期間的候補策略時,它會一本正經地用邏輯推演出一個概率學上的最佳購票時間,但是不是真的能抓到巨大的 bug 價,就不好說了。
好用,但不是你以為的那種好用
博主給了 20 個 prompt,但是在我實際用下來時發現:很多 prompt 真正進入 AI 對話框里,并不能有效激發模型的「創造力」,逼出來的很多信息始終是重復的。
比如:下面兩條 prompt 通過不同的時間維度分析機票價格,一個長期,一個短期。
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但是,在 AI 看來,這兩者調取的底層數據幾乎完全重合。AI 也會自動把長短期的價格波動情況都一股腦堆出來。換個問法,并不會讓 ChatGPT 突然變成一個真正的搶票外掛,相反,給出的內容不過是變著花樣重復。
這一點 Gemini 會稍微好一點,它很快就把訂票這個行動放進對話中,不斷地給出選項,用這種方式催促用戶完成訂票的行動。
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再比如:「根據歷史數據,出發前的最佳預訂窗口是什么時候?請解釋一下價格通常在什么情況下飆升,又在什么情況下趨于穩定」,收到的回答和一開始做周期分析得到的答案,是高度類似的。
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聊得久一點也能發現,每一輪對話中都要出現一些「已知信息」,就像是老師敲著黑板,說這部分內容更要考要考,但最后也沒考。
說這些倒不為了「打假」和唱反調,這套 prompt 能獲得百萬級流量,確實是有其道理的 :在思維框架上,它為普通用戶提供了一個想不到的切點。
如果你只是問「哪家航司票便宜」,AI 默認會進入「客服模式」,給你一個穩妥、保守、但毫無信息增量的回答。但當你用一種做工程的方式切入這個問題,AI 的表現也就隨之不同了。
最典型的是,它不是簡單地去解決「多少錢」,而是要求 AI 去對比不同影響因素的力度,或不同航司的規則規律。
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還有,它里面有很多關于數據化的東西,比如「Price Drop Probability」(降價概率) 這種明確了需要以數字呈現結果的指令。雖然我們知道 AI 有可能在「一本正經地胡說八道」,但對于正焦慮糾結的訂票者來說,這種量化的分析提供了極強的心理抓手,把「我要不要現在買」的糾結,轉化成了一個邏輯討論。
這種做法吧,說是說提供情緒價值 ,但是能把 AI 從一個搜索引擎的傳聲筒,變成了一個幫你整理爛賬的咨詢顧問,體驗顯然是升級了。即便它最后給出的結論和攜程并無二致,但它幫你拆解「為什么這個價格合理」的過程,極大地緩解了用戶在面對機票價格波動時的焦慮感。這種輔助做決策的心理價值,往往大于那幾十塊錢的價格差。
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到底,這套 Prompt 真正好用的地方,并不在于它能百分之百幫你搶到那張不存在的「0 元票」,而是在于它幫我們建立了一個關于「如何科學買機票」的認知框架。
對于不差錢的「氪佬」來說,訂票只是隨手刷刷數字,差不多就直接買吧,時間成本永遠高于那幾千塊的差價。但對于學生黨、初入職場的社畜、或者是每一分錢都要花在刀刃上的窮游驢友,訂機票從來不是一個簡單的消費動作,而是一個需要提前布局、到處切換、甚至需要帶上點黑客精神去完成的系統工程。
這套 prompt 就不僅是讓 AI 完成任務,也是 它教你不要只看總價,要看「價格趨勢」;它教你不要只看直飛,要學會拆解多段航程,也多看看不同的機場;它教你利用 AI,去對抗航司動態定價的算法黑箱。
它讓每一個認真生活的普通人意識到:即便我們沒有私人管家,也能通過這些公開的 Prompt 工具,把 AI 變成自己的旅行顧問。這種對規則的掌握感,有時候比省下的那幾百塊錢更讓人踏實。
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