做AI营销,你可能会遇到一种新的落差:
产品质量过硬,但当消费者问AI“这个品类有哪些品牌值得选”时,答案里没有你;
线下门店装修精致、服务到位,但消费者问AI“附近哪家店更合适”时,你的门店没有进入候选;
内容没少发、传播预算也没少花,但AI引用和推荐的,可能仍然是其他品牌。
问题未必是品牌不够好,而是消费者提出的问题与品牌提供的信息没有对上。
过去,消费者找信息靠搜索引擎、刷社交平台、逛电商平台看评价。
现在,越来越多人直接问AI,一个对话窗口里就完成了“了解—决策—行动”的全过程。
那么,AI时代到底该怎么做品牌营销?哪些老方法需要重新校准?哪些新打法真正值得建立?
最新一期混沌在线课程,我们邀请到有赞创始人兼CEO白鸦老师,他不是站在观察者的角度谈趋势,而是在大规模商家服务的真实场景里,持续观察AI如何进入品牌营销和企业经营。
这堂课,他从消费行为变迁的底层逻辑讲起,带大家拆解AI的运行机制和推荐规则,最终梳理出一套AI时代的品牌营销表达体系。
(以下是课程内容的精编笔记,仅占1/10,可通过文末图片扫码进入混沌APP学习完整版。)
品牌营销的支点,始终是消费行为
我想先问大家一个问题:品牌营销的支点应该是什么?
我的答案是,不管是AI时代,还是互联网时代,都要基于消费行为去聊品牌营销。
而说到消费行为,我认为有一个人对消费行为变迁的研究做得非常极致——三浦展。他有一本非常出名的书《第四消费时代》,最近又出了一本《孤独社会》。
他把日本战前到现在的消费变迁总结为五个消费时代。
第一个是战前时期,主要特征是城市少数精英阶层的西式消费。
第二个出现在战后,社会开始复制美国的幸福模板,以家庭为单位追求物质拥有。
第三个是从1975年到1995年,这一时期的年轻人主动选择“阶层下流”,不结婚、不买房,以个人为单位追求差异化的消费体验。
第四个消费时代从1995年至2025年,社会呈现出明显的去物质化特征,人们开始追求简约、共享、人与人的连接以及内心的满足。
然后,日本现在进入了一个老龄化的社会,人们处于被动孤独的状态,社区消费开始逐渐流行。
我觉得中国也需要一个类似的消费研究,所以在2017年,我们在有赞体外独立投资了一个消费研究所,我们每年会跟踪几千个消费者,一点一点地定性地去做消费研究。
在我们看来,中国的消费在过去的这些年里,大概可以分成三个消费时代。
第一个阶段:功能消费 = 供应链 + 品牌影响力 + 销售渠道
从改革开放到千禧年,主力人群是70后及更早出生的人。那时候社会底色是从稀缺走向丰裕,大家买东西首先看功能和质量——买双鞋要经穿,买件衣服要保暖。
在这个时期,品牌商的核心任务非常明确,第一把东西做出来(供应链),然后铺好销售渠道,再通过找权威媒体、找明星代言、做央视标王等方式提高品牌影响力、打出差异化。
娃哈哈、农夫山泉、还有段永平的步步高,都是这个时代的典型。
第二个阶段:兴趣消费 = 品牌定位 + 行为心智 + 消费体验
2008年奥运到2019年疫情前这十年,城镇化、互联网化、中国制造崛起带来了快速增长。这个时期大家熟悉的一个词是“消费升级”。
品牌营销的核心变成了找准品牌定位,通过在社交网络等不同的渠道和不同的角度去讲品牌故事,从而影响消费者心智。他们不再只是卖产品,而是卖一种生活方式,卖一个细分领域的专业定位。
阿芙精油、Ubras无钢圈内衣、观夏东方香薰,都是这个时代的代表。
第三个阶段:表达型消费 = 品牌表达 + 用户互动
这是过去五年正在发生的趋势。消费不再是为了功能和兴趣,而是为了自我表达、给自己贴标签。
比如我曾看过一个例子:一个人一定要买某一个家具品牌,是因为品牌创始人收养了很多宠物,而他是一个宠物爱好者。所以他支持那个创始人,在家居消费上全部都买那个品牌。
所以,品牌营销从单纯的产品定位,转向了创始人IP、品牌人设和社群互动。品牌要大声告诉消费者“我是谁”,让需要这个标签的人来拥抱你。跟用户的互动也不仅仅是聊天,而是建立认同感、参与感,再往上是建立行为公约,形成仪式感和文化属性,最终达到归属感。
这个过程是非常非常难的,因为尺度很难把握。用户在成长,如果你不成长,他就会抛弃你。如果你成长太快,他追不上你,他也不再消费你。
先搞懂AI如何找答案,再谈品牌营销
梳理了过去消费者行为变迁,我们再看看现在AI带来的变化。
在我看来,AI给中国消费行为带来最大的变化,是搜索方式的改变。
数据是最直观的证明,豆包在2026春晚的日活跃用户达到1.4亿,现在活跃用户规模超过3亿。我可以大胆预测一下,两年之后,中国每天会有6亿人拿出手机,对着AI问他现在马上想知道的问题。
这是中国用户行为的一次巨大变迁,同时也伴随着消费行为的变迁。就像电子商务、外卖与移动互联网一起进入日常生活。
那么AI时代的品牌营销该怎么做?
要回答这个问题,得再把AI的运行机制拆清楚。
比如当你拿出豆包问它一个问题,它的运行逻辑可以拆解为四个步骤。
第一步是意图理解与查询扩展。当用户提问时,AI并非直接用原话搜索,而是将问题拆解为5到15个子查询。例如询问“5岁孩子买什么儿童座椅”,AI会扩展出“5岁孩子体重”“安全座椅国标/欧标”“最新测评排行”等子问题。
用户的提问方式直接决定了AI的查询方向。
第二步是多源抓取与语义检索。AI带着这些子查询全网抓取信息,这一过程并非传统搜索引擎的关键词匹配,而是基于语义检索寻找能回答子问题的“内容块”。
第三步是信息召回与可信度评估。AI召回相关内容块后,会从两个维度评估可信度:一是来源权威性,官媒、工商登记信息优先级高于自媒体;二是信息一致性,如果不同来源内容矛盾,AI就会判定信息存疑并降低信任度。
第四步是逻辑整合与引用输出。AI将通过评估的证据链整合为用户易懂的内容并标注引用来源。输出中是否包含购买链接、预约电话等转化入口,取决于内容源是否提供相关信息。
同时还要注意不同AI模型背后的平台差异,豆包倾向推送抖店,千问关联淘宝,元宝对接微信。各平台更信任自家生态内容,所以要优化不同模型里边的链接。
这就是一个基本的运行逻辑。只要你是围绕生成式AI搜索做内容优化,一定要基于这个逻辑。
那么我们再回来接着聊品牌营销。AI时代的品牌营销的意义到底是什么?网上有很多不同的说法。比如最典型的说法是“未来的品牌营销不是服务人的,是服务Agent的”;还有“我们要抢很多的关键词”,这个是最业余的说法。
我想跟大家一起来分析的是,AI时代品牌营销跟过去到底有什么不一样的?
第一,它不是关键词营销。AI的检索基于语义理解而非关键词匹配,用户也不再使用关键词提问,因此抢注关键词毫无意义。
第二,它不是情绪营销。AI是一个“理科生”,它只认参数和指标,听不懂情绪化的描述。品牌能否被AI推荐,取决于硬性的事实数据,而非感性的效果渲染。
第三,它不是网红铺量。在AI的可信度评估体系中,网红并非权威来源。并且AI拥有“慢系统”(基模训练)和“快系统”(实时检索),优化效果存在滞后性,通常需要两周左右才能在可见性上体现变化。
第四,它打不了PR战。AI依赖多源信息比对,竞争对手的黑稿一旦进入索引便难以通过常规手段删除。试图通过AI搜索来解决公关危机是无效的,只能回归传统方式,用更大的声量去对冲负面信息。
从用户问题出发,重建品牌表达体系
上面我们聊了消费行为的变迁,说了AI的运行逻辑。现在,我们回答最开始的那个问题。
AI时代品牌营销的基石只有一件事:让AI去理解真实的品牌。
不是让AI直接推荐你,不是去改变AI的想法,而是帮助AI降低理解你的成本。
什么意思?举个例子,假如AI必须在5秒钟之内回答消费者的问题。但你给AI的是一张图、一个视频,那它需要先解成文字,再去理解,成本很高,大概率不会引用。
那么这个基石的切入点是什么呢?答案其实很简单,就是用户问题。
在这个时代,用户问什么,比你想说什么更重要。因为今天你是被动式的,只有用户先提问,你的内容才可能被引用。而且用户不是用关键词去问AI,而是“唠嗑式”地问。
比如“我最近皮肤很干,上妆总是卡粉,有没有什么保湿效果好的粉底液”;而不是“保湿、粉底液、推荐”。
而且不同背景的人问的问题不一样,AI会根据用户画像自动扩展问题。比如,当你问过奶粉的问题,你下一次问湿巾的时候,AI会自动帮你去找婴儿湿巾。
所以,靠人力去猜用户会问什么,是不可能猜全的,必须靠智能去解决智能的问题。
我们有赞就是把过去十几年5亿用户的行为习惯和行为偏好,加上几百万个销售人员和商家跟消费者的对话记录,所有数据放在一起计算,算出来用户大概率会问什么。
比如我们有一个做装修的客户。他过去的做法就是花钱发一些“杭州别墅装修排行”“杭州装修公司排行”的稿子,但是最后发现用户不是这么问的。
用户说“我买了个大平层,我要装修,有好多墙要拆,有什么装修公司推荐”?AI 就会拆出“拆承重墙要注意什么”“拆承重墙的最难的技术是什么”。你搞了一堆排行,结果拆承重墙这事找不到你;找不到你,你的内容就都没有用。
这就是基于用户问题这个支点,去还原AI运行的路径,去它找内容的地方发布内容,发布它信任的内容。
如果我们把这个事再往下细一点来说,其实就是干这三件事:让你的内容被AI看得见、看得懂、信得过。
什么叫“看得见”? 就是去AI会检索的地方发内容。比如,豆包最信任今日头条、百科、抖音的内容;元宝最信任微信公众号和小程序的内容。
这听起来很简单,好像都知道,但其实很多人没有干。
一个典型的例子就是商品详情。过去依靠直播间或者短视频卖货,链接详情页往往就不写规格,甚至连商品名都省了,怕影响转化率。结果现在AI想推荐你的商品时,发现你根本没给它任何内容。这些基础工作很多人没做,都在跑去铺网红、铺新闻。
再说“看得懂”。 过去我们做内容都是给人看的,所以全是情绪化表达,为了激发购买冲动。套路就是在一分钟的短视频里先讲情绪,再讲卖点,然后来一些钩子。
但这些煽动情绪的内容AI看不懂,给机器看的内容必须可结构化分析、可计算,否则对它来说就是垃圾。
比如“像妈妈的怀抱一样温暖”这种文案,人看了有画面感,AI完全不懂,没有任何意义。
最后说“信得过”。 核心就是权威媒体、工商登记、官方账号、官网的信息是怎么说的。
很多品牌连官网都不维护,一年不更新,没有产品规格、没有使用问答。AI找到你的官网做比对时,发现最重要的信息源里什么都没有,就判定不可信,不引用了。
还有千万不要尝试去骗AI,你同一天发50篇稿子,AI很快就能发现。信任度不是一次性凑出来的,而是多渠道持续、一致地反复说同一件事。
在这三件事之上,还有一条暗线:品牌实体。这是我们过去在营销的时候没有的一个概念。
过去大家习惯蹭热点。一个服装品牌,花一笔钱蹭成了机车品牌,又花一笔钱蹭成了家居品牌,再花一笔钱蹭成了通勤品牌。有热点就蹭,觉得只有蹭热点,品牌才能被曝光。
但后果是,你曝完光之后,AI不知道你这个品牌是什么了,于是就不信任你这个品牌。
而且我们还发现一个很乱的现象,那就是大家过去根本不做内部知识管理。
通过这两个案例,大家就更容易理解“品牌实体”这个概念。它指的就是,在AI的知识图谱中,具有独立身份属性和关系的对象。当信息不一样、说法不一样的时候,就不是一个独立身份了。
所以,表达一致是非常重要的。名称、地址、简介、数据等要表达一致,风格、理念、产品结构关系等也要表达一致。
人力猜不完问题,用智能系统持续监测与校准
聊完了具体的方法论,你会发现,要实现所有的这些,绝对是人力不可为的,必须是一个多智能的调度系统。
具体来说,这个智能系统要解决的问题就是:
第一,计算用户画像和常见问题;第二,监测AI在哪里被问、回答了什么;第三,做内容的优化和渠道的分发;第四,对结果做跟踪和智能自动化的优化。
市面上做GEO服务的公司很多,我们有赞的服务能够有效落地,一个核心原因就是建立了这样一个多智能调度系统。而最后我们交付给客户的,就三样东西:
第一是可见性诊断报告,先计算你的品牌会被问哪些问题,然后用大量账号去模拟提问,看每个模型怎么回答,计算你的可见性怎么样、优化空间在哪、急需优化的是什么。
这里面有一个可笑的现象:有些公司会让你把账号密码给他们,来帮你做优化。他也就只优化了你这个账号的提问结果,让你爽了。但最后,其他消费者问的时候,AI回答完全不一样。
第二是优化策略,什么样的产品、基于什么样的用户、在什么场景下、针对什么问题做优化。因为不可能所有问题都优化,你也不可能像过去那样花钱在一个关键词上排到第一。
而且有可能当你优化超过1000个问题的时候,内容和内容之间会“打架”。所以你只能根据不同阶段的常见问题去做优化。
第三是实时监测,干了什么、效果如何、可见度怎么变化、推荐位次怎么变化、好感度怎么变化,持续迭代优化。
虽然我们给用户看到的是一个特别简单的界面,但这背后有一个极其复杂的、非常烧 Token的调度系统。
但AI时代的内容营销,并不会停在“看见”这一步。最终,它必须进入经营。
所以最后,我还想提一个自己的观察。就是很多人觉得AI是线上的事,跟线下门店没关系。但恰恰相反,AI正在深刻改变门店的经营逻辑。
过去大家经常“下楼遛弯”,看到哪家店装修好、导购热情就会进去看看。我的父母就很熟悉小区附近3公里所有的店面。
但现在,更多的主流消费人群已经没有“遛弯”这个词了。当他们有需求时,会直接问AI:“附近有某某类型的店吗?”
所以,如果你的门店信息不能被AI看见、理解、推荐,那么你在消费者迈出家门的第一步,就已经被淘汰了。
这意味着,门店的经营逻辑必须从“等待被发现”转变为“主动被计算”。要接住AI带来的流量,你的门店必须具备数字化承接能力:完善的数字门牌、便捷的预约到店、优质的口碑内容、线下的服务系统。
如果大家想在这堂课带走什么,我觉得就是这一张图。
AI时代的品牌营销,就是从真实的用户问题出发,去AI寻找信息的地方发布内容,用AI看得懂的方式表达,维护AI信任的信息来源,并保持全渠道一致的品牌实体。
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