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写给焦虑的亚马逊人:我对AI的些许理解

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本文我将从三个问题出发,来解析我对AI的理解  
 
第一个问题:现在的 AI 和以前的 AI 有什么区别?  
 
以前的AI是 “输入→LLM(大模型)+Memory(用户偏好)→输出”,AI会根据你的输入,在大模型的基础上,得出几个结论,然后选择一个它认为你可能喜欢的答案输出;  
 
现在的AI是 “目标→Harness(控制循环)→Agent(规划)→Skill(方法)→Tools(执行)→Execution(run/test)→Feedback(结果)→回到循环+Memory(用户偏好)”,AI会根据你的输入,以及你制定的一系列规则,来运行这个系统,同时它会验证它的输出结果是否正确,只有符合要求的结果才会输出,否则就会重新循环  
 
以前的AI根据大模型和用户偏好猜一个答案,现在的AI被你框在一个规则内输出给你一个经过验证的答案  现在的AI也就是Agent(智能体),Agent有一个特点:它能围绕目标,自主决定下一步做什么,并调用工具完成任务,这里是Agent和AI的第二个区别:Agent有手脚,而传统AI更像一个生成式顾问  
 
所以总结下来的核心点: 传统AI--顾问+偏好+猜答案    现在的AI--行动+规则+验证答案 
  
 
第二个问题:各种Agent,我应该如何选择?  
 
Codex是性价比最高的,Claude Code太贵,中转站麻烦且没有Codex好用   
 
 
第三个问题:Codex如何在亚马逊使用?  
 
这里解释两个概念: Skill:把提示词和规则做成一个标准的文档 MCP:用来调用第三方工具  
 
第一个思路: 拟定我们需要的流程---流程中需要什么数据---告诉Codex这些流程以及数据从哪里来---优化细节---把流程做成可复用的Skill  这里和大家展示一下up自身大概的选品过程
https://assert.wearesellers.com/questions/20260805/0a6dd111f611defb2c9bf5530f89a99d.png
 
https://assert.wearesellers.com/questions/20260805/1b379abd90851a6def6791ab996552c6.png
 
可以看到,通过Codex的使用,以及卖家精灵MCP的接入,我们做出来的Skill可以直接帮助我们快速筛选出不同的产品类型,并了解数据情况 而按照以往人工的选品流程,这个过程就及其漫长且容易出现纰漏  
 
第二个思路:让Codex帮我们快速查找数据和产品,减少时间成本 
举例①:我们以前做选品,可能是这样: 打开卖家精灵,查关键词,看ASIN,看销量,看评论,复制数据,整理表格,再自己判断这个产品能不能继续看。 现在可以把目标范围告诉Codex:帮我看这个关键词下面,有没有值得继续研究的产品类型。 
举例②:以前下载评论只能一个一个ASIN下载,而现在可以直接用Codex配合卖家精灵的mcp接口,下载一个品类的评论,甚至能让它分析评分分布,Vine状况等等
https://assert.wearesellers.com/questions/20260805/0040babdf2c072bcdbd7a91772f319c2.png
    
做个总结: 
①Agent值得且有必要开始使用 
②Codex适合绝大部分电商行业的从业者 
③使用方法:拟定我们需要的流程---流程中需要什么数据---告诉Codex这些流程以及数据从哪里来---优化细节---把流程做成可复用的Skill 
④接入卖家精灵MCP,可以快速获取数据,比如评论下载分析,分析评论类型和星级分布 
⑤题外话:Agent的门槛很低,Skill可以直接让Agent制作,MCP配置也很方便,同时AI还是需要深度使用才有用,浅尝辄止或到处找别人的Skill是做不出来自己预期的内容的  
 
现在的AI能力边界还是客观存在的,它能够提效是毋庸置疑的,但很多细节处还是需要人工来进行完善  
我们下期见
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