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抖音电商如何用扣子 Coze 打造 AI 客服?

  • 2025-04-17
    北京
  • 本文字数:1569 字

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资料来源:火山引擎-开发者社区

在传统电商客服体系中,服务流程通常由智能客服系统与人工客服团队协同完成,并衍生出一系列前后端的配套服务。 尽管大模型已经诞生近两年半,目前 AI 客服大都还停留在 SOP 辅助模式或 Copilot 协作模式。

“不配置就回复不了”、“机械式单轮问答”、“幻觉问题误导客户”、“无法识别判读意图,答非所问”等问题仍然普遍存在。 为了让 AI 客服更智能化,抖音电商客服团队基于扣子 Coze 平台,提供了 Agent 模式下的全新解决方案,在 AI 客服场景构建了人机协作的新型服务范式。

效率 UP,扣子双场景助力客服

当前主流智能客服系统通常采用的服务流程为:用户自主查询→机器人应答→转接人工。 在电商领域,这种模式存在两个突出问题:一是高峰期咨询量激增时,用户排队等待时间过长,直接影响购物体验;二是人工客服成本耗费高,并且在处理大量重复性咨询时效率低下。抖音电商客服团队在大模型和 Agent 应用探索,主要体现在以下两个方面:

1.Agent 直接面客 :由 Agent 智能客服提供对客服务。通过在扣子上搭建 Agent 智能体,结合过往对话过程中积累的各种常见问题和解决方案。

不仅能更快地回答客户问题,还能越用越聪明,回答得越来越准,在部分场景上可以完全取代人工。

2. Agent 回复+人工监管 :更多情况下是以模型提供服务为主,真人客服对回复内容进行“监管”,在回复存在风险的情况下再进行人为干预。专门设计了一个评分标准「有效干预率」来评估模型能力和坐席干预的合理性,即用来判断 AI 回答得好不好,以及真人客服纠正得对不对。

这样既能保证服务质量,又能帮助 AI 不断进步。

路径升级,快来 get 同款 Agent!

在电商客服场景,抖音电商团队基于扣子做了许多有益实践,其中,售后客服这一场景的 Agent 实现了开源,在扣子平台的模板商店即可免费使用。 该模板可帮助处理物流、支付、售后问题问题,提供智能客服替代人工回复的搭建思路。企业或个人可以基于自身定制化需求,修改该 Agent 和工作流的各种设定。

https://www.coze.cn/s/uM1e-yIzEzo/

一键复制,即可 Get 抖音团队在用的同款 Agent!

该方案尝试将传统客服职能抽象为可数据化、智能化的服务主体,构建了一个能够自主执行服务流程的智能体系统。其具体实施路径包含以下两个关键步骤:

Step 1:解构客服服务流程

Step 2:工作流架构抽离与设计

1.主流程 :串联完整服务链路,判断会话基本面并路由至相应 Agent;

2.Agent 节点 :承接独立职能,如寒暄 &收尾、问题澄清、场景路由、判断解决方案、协商 &执行方案等;

3.配置节点 :知识库配置、判断条件配置、LLM 模型参数配置等;

4.代码节点 :IM 通信、特征解析、实验参数获取等。

低代码+高智能,扣子让客服 Agent 更强大!

1.零配置自学习 :开箱即用,无需复杂配置,具备自主学习优化能力;

2.精准智能应答 :基于商品属性、历史对话等多维数据,精准识别用户意图,提供准确回复;

3.深度决策调度 :通过多维度分析推理,支持复杂场景处理,实现多 Agent 智能协作;

4.情绪智能感知 :实时识别用户情绪变化,提供及时安抚,优化服务体验;

5.智能对话引导 :支持多轮自然交互,主动追踪需求变化,提供深度解决方案。

除了抖音电商团队,不少企业也基于扣子搭建自己的 Agent 客服系统。例如,探域科技就基于扣子平台定制化了自身的电商智能体解决方案。快速定位知识库中的商品特性、活动信息、历史对话等,生成个性化话术增加商品吸引力和促转化。在多轮对话中,客服 Agent 也能结合店铺邮费/运费险/优惠券话术策略,打消消费者疑虑,建立信任并促进决策。

基于扣子搭建的电商智能体👆


客户应用展示:客服 Agent 执行进店欢迎-接待买家咨询-针对买家身高体重推荐尺码—导购上身效果—完成交易的整个流程

无论技术如何进步,服务的本质始终是解决用户的实际问题。扣子期待与更多企业一同探索 AI + 电商场景的可能性,邀你一起探索更多的落地场景!


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