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AI 的風吹草動,在閑魚率先上演

一個行業(yè)的真實水位,除了數(shù)據(jù)、公告、宏觀動向,有時候也在閑置平臺的風吹草動之間。

QuestMobile 近期發(fā)布了一份《2025-2026 年度核心趨勢報告》,TOP 15 AI 賽道用戶規(guī)模 NO.1 應用榜上有很多熟悉的名字,比如位居 AI 綜合助手第一名的是豆包,AI 搜索引擎的第一名是文心助手。

AI 文案寫作賽道的 NO.1 應用就不那么“常規(guī)”,被閑魚的 AI 發(fā)布功能拿下,該產(chǎn)品的 MAU 達到 1807.8 萬。報告同步顯示,閑魚 MAU 達到2.17億,同比增長 19.64%。

作為國內(nèi)最大閑置交易平臺,閑魚龐大的實時交易數(shù)據(jù)指向了眾多真金白銀“用腳投票”的消費風向。用戶在閑置交易平臺選擇留存、出售或重新購買某類商品,是對其需求強度的直接判斷。AI 因此找到了一個接地氣的落地場景,在非標市場中替不想寫文案的賣家,解決“最后一百字”的表達焦慮。

同時,它又成為觀察消費真實走向的絕佳窗口。無論是當年顯卡價格隨比特幣行情的瘋狂起落,還是Vision Pro 發(fā)布后平臺先后涌現(xiàn)的“按小時租賃”業(yè)務。當新技術剝離資本敘事,而在閑魚上以具體的“價格”或“工具”形式存在時,它的價值方才具象化。

就近一點而言,去年初 DeepSeek 爆火,閑魚上就迅速出現(xiàn)一大批圍繞它的技術服務(部署、注冊)、情感消費,以及知識付費(教程)。

某類商品一旦在閑魚集中出現(xiàn),往往意味著兩件事:要么供給過剩、泡沫破裂;要么需求正在下沉、滲透加速。

正值又一年春節(jié),大廠摩拳擦掌要借這一輪營銷節(jié)點托舉旗下 AI 產(chǎn)品規(guī)模飛升。而去中心化的閑置市場的技術動向,也許能看到一些熱鬧之外的真實滲透。

被 AI “全副武裝”的閑置交易

上榜的“AI 發(fā)布”是閑魚一款面向賣家的 AI 功能,可自動識別商品、生成個性化文案。在去年的世界互聯(lián)網(wǎng)烏鎮(zhèn)峰會,閑魚CEO丁健公布的數(shù)據(jù)顯示,AI 發(fā)布功能生成的商品文案采納率超過 87%,累計輔助發(fā)布的商品數(shù)量達 2.3 億件。

而過去兩年間,閑魚陸續(xù)推出了一系列 AI 產(chǎn)品,包含發(fā)布、智能托管、搜索、行情監(jiān)測,其全線 AI 工具目前覆蓋 4500 萬用戶,通過 AI 促成的商品交易總額突破 100 億元,新發(fā)布商品的日動銷率提升10%。

當前,用戶打開閑魚,從發(fā)布商品到最終成交,AI 已經(jīng)介入了大部分環(huán)節(jié)。我們大致瀏覽一下整個流程,賣家側的主要問題是繁瑣和信息差,想標題、填參數(shù)、描述新舊程度可能都需要查大量資料,即便做了功課賣家可能也估不準自己的舊物值多少錢,定高了賣不掉,定低了怕虧本。

由于缺乏標準,買賣雙方因為“到手刀”(收貨后砍價)或描述不符產(chǎn)生糾紛,也有非常高的處理成本。AI 發(fā)布和托售主要針對的就是這類問題。

買家側的智搜和行情其實邏輯類似,也是幫助用戶在信息繁雜的二手市場中做減法。其具體手段是 AI 最擅長的分析需求、匹配數(shù)據(jù),提供解決方案。

其實各大電商平臺都在積極應用 AI 改造撮合交易的各個環(huán)節(jié),但相比傳統(tǒng)電商,閑置交易平臺的結構對 AI 介入更友好。

最核心在處理“非標品”的效率問題上。

傳統(tǒng)電商售賣的大頭是標準品,比如一部全新的品牌手機,無論誰賣,參數(shù)、外觀、性能都是一樣的,搜索算法只需要匹配關鍵詞即可。而二手市場賣的是非標品。同樣是 iPhone,有的屏幕有劃痕,有的電池只有 80%,有的修過主板。

AI 讀取圖片細節(jié)和自然語言描述的能力,就比較適合去處理這一類問題,讀懂二手物件具體的“磨損程度”,把它推給能接受這個瑕疵的買家。

這一點丁健在峰會上也有提到,“傳統(tǒng)電商靠人工維護品類標簽,但閑魚的長尾非標商品根本無法這樣操作?!碑斍伴e魚 AI 的底層能力是圍繞生成式語義 ID(GSID)與智能定價模型(LLP)。

這種適配也涉及買賣雙方。傳統(tǒng)電商的賣家通常是專業(yè)商家,我們常說的 B 端,懂得 SEO,有專業(yè)的內(nèi)容制作和客服團隊。而閑魚主要為個人買家,或稱 C 端,為撰寫商品文案而冥思苦想,還要盯著手機完成客服工作就變成了額外的負擔。

AI 因此扮演了更多“技術平權”的角色,拉平個人賣家與職業(yè)商家之間的能力差距。比如幫不懂拍照的人優(yōu)化商品圖片,幫不會寫字的人寫文案,幫沒空回消息的人做客服。由此,也就不難理解 AI 發(fā)布這款面向商家,傳統(tǒng)意義上的 B 端產(chǎn)品,會有矚目的用戶規(guī)模。它實際上的應用面是更廣闊的。

務實的交易邏輯讓 AI 和閑魚的相性更好,迅速融合。而交易本身也是一輪篩選機制。在這個只為“結果”付費的市場,那些被封裝成具體服務的 AI 碎片亦是一種需求提純。

在非標市場,“電”變成“電器”

在大廠不遺余力的托舉中,大多數(shù)人都能數(shù)出幾個 AI 應用的名字,但要說各自有什么不可替代性,話題就沒有太多繼續(xù)的空間。

新技術能做的事情太多,產(chǎn)品反而不知道從何處著力。對 AI 而言,技術的全能反而造成了應用場景的失焦,就得靠眾多“場外因素”來堆砌心智。

所有的大模型都能寫文案、畫圖、做表,技術本身就變成了所謂的“水電煤”通用資源。在 SaaS 層面,廠商很難講出差異化故事;對于普通用戶而言,大同小異的對話框能做的事也大同小異,就沒有太多“選擇”與“信任”的推力。

那么帶著付費意愿,主動搜索的 AI 相關商品是什么樣呢。

賬號交易、工具、服務標價售賣,是當前 AI 商品最常見的關鍵詞,在閑魚 AI 智搜板塊直接搜索對應詞匯,能很直觀地看到它對商品的篩選和分類。

賬號交易算是一種底層需求,付費限制將大量用戶擋在門外,由此誕生了準入層面的交易。不過閑魚除了常見的主流 AI 高級會員賬號或代充服務,還有相當一部分是垂直工具 AI,尤其是視頻生成 AI 的積分/體驗賬號。

前幾年高質(zhì)量的文本對話是稀缺資源,而今隨著國產(chǎn)模型普及,文本和基礎繪圖能力基本成為標配,那些高算力消耗、高門檻的“視頻生成”能力現(xiàn)在擁有更高的交易價值。

工具反映了部署層面的問題,這類商品是閑魚上最大雜燴的一部分,也是“賽博黑市”最具想象力的一片天地。但針對特定需求的 AI 工具在這里有非常具體的表達。比如自動生成漫畫推文、本地部署 AI 助理、分析聊天記錄等,功能聚焦,適合有明確目標的用戶。

像自動生成漫畫推文,買家購買的不是 AI 技術,而是一套適配新媒體的“搞錢工作流”。人工智能被工具化為“內(nèi)容生產(chǎn)的鏟子”,直接服務于創(chuàng)作者經(jīng)濟。在這里不太會看到泛泛而談的“AI 助手”,能賣得動的工具,基本直接指向一些確定場景:要么能即刻提升賺錢效率,要么能解決具體且私密的問題。

AI 服務基本是封裝得比較徹底的“產(chǎn)品”,買家不需要懂技術,甚至不需要擁有賬號,他們只想用錢直接購買 AI 生成的成品(如老照片修復、PPT 生成、論文降 AI 率),交易核心是結果。這便涉及到一個老生常談的數(shù)字鴻溝催生信息差套利問題,賣家發(fā)揮熟練技能,賣家購買一個省心省事。

在非標市場,“電”必須變成“電器”才具有標價的資格。這些 AI “含金量”的最小單元組成了一個碎片化的地圖,其共性在于務實:是否真的節(jié)省時間,是否降低門檻,是否直接解決問題。

寫在最后

只有致用,才能打破無感。

在當前的普通用戶眼中,AI 的長相可謂驚人的一致,都是一個綴有各類附加選項的對話框,其背后底層能力的高下卻很難感知。

這有點像智能手機發(fā)展到后期,處理器快 20% 對大多數(shù)人來說只是個數(shù)字,如果日常使用的絕大部分操作只是刷刷短視頻。同樣,若用戶只是用 AI 寫一份簡單的周報或查詢一個常識,模型參數(shù)的量級差異會很難映射到體驗上。

在致用的標準下,閑魚是一個雙重觀測樣本。作為平臺方,它在“非標品”領域的 AI 基建化嘗試已經(jīng)能看到一些成效。工具足夠趁手,用戶自然會有偏向。

同時作為交易場,數(shù)量龐大的 C2C 買賣博弈,記錄了新技術的市場接受過程,為需求提純提供了很多參考。直到今天,行業(yè)對“剛需在哪里”仍沒有共識。大模型能力不斷外溢,但落到具體生活與交易場景時,還是很難描繪出真正高頻、可付費的需求。

尤其在頭部企業(yè)紛紛將入口之爭視為頭等大事之時,面對體驗層面的極度同質(zhì)化與用戶感知的鈍化,AI 應用的破局阻礙早已不是能力不夠。

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