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0技术背景搭建AI客服:瑜伽工作室7天跑通3条业务线|ChatDoing客户实践案例

 "以前一天有一半时间在回消息、做方案,现在AI客服帮我接住了大部分,我终于可以好好上课了。"

"想让AI带着方案一起做,在对话框里发一个PDF报告生成的技能包就行了,根本不用再额外付费。"

——林姐某瑜伽工作室创始人

一家瑜伽工作室,0技术背景,如何用AI客服在7天内接待1000+客户?

一个瑜伽工作室老板的一天,是如何度过的?

林姐经营着一家瑜伽工作室,生意不错,但她的时间被大量"上课之外"的事情占满了。

接待来咨询的学员:体态问题怎么改善、产后修复怎么做、课程怎么安排,每个客户情况都不一样,需要针对性地分析需求、推荐课程;

接待来取经的同行:运营方案怎么做、客户管理怎么优化,面对来咨询解决方案的同行,必须要基于提供的学员特征定制专属的PDF方案;

管理工作室内部的老师:团队的小伙伴有大量事务性工作——写周报、整理学员数据、汇总反馈,做多了影响上课和带教的精力,做少了业务上就容易有纰漏。

这些活儿不算太难,却琐碎、重复,每一条都在抢她的注意力。

当同一件事重复到第一百遍时,林姐忍不住想:这当中最磨人的环节,能不能让AI客服替她干了?

于是,她尝试把第一个学员咨询丢进了ChatDoing。

她想要的很简单:学员来咨询,AI客服能先接住、判断需求、针对性推荐;同行来取经,AI客服能直接出PDF方案;内部老师的事务性工作,AI客服能帮忙统计整理。

只用了7天,林姐用AI客服就接待了超过1000人,覆盖3条业务线,帮她节省了大量时间可以做事。

01 AI客服接待学员咨询:从忙不过来到秒回,客户转化率提升3倍

林姐交给ChatDoing的第一件事,是用AI客服接待来咨询的学员。

工作室口碑不错,来咨询的人挺多,体态问题怎么改善、产后修复怎么做、课程怎么安排。每个来咨询的客户,情况都不太一样,AI客服需要先询问学员的具体情况,再针对性地分析需求、推荐课程。

同一时间来问的客户一多,消息回复就慢,回复的内容太浅没法赢得信任,认真回复也耗费时间,回复速度一慢,客户就走了。

林姐不是没想过用AI,她早就试过一圈各家的AI客服,但配置太麻烦——流程编排、意图识别、知识库搭建,光是把业务全整理清楚就花了几天时间。没有技术背景的人,只能付费买软件,买回来的客服还是只会复述QA文档,做不好个性化回复,不少潜在客户都流失了。

林姐说,都说AI客服好,但用起来没觉得多方便,和过去的客服软件没什么区别。

直到有一天,ChatDoing的销售联系了她,她一开始没抱太大期望——已被AI"伤过"。

第一次让她觉得不一样的,是训练AI客服的方式。

ChatDoing没有后台配置页面,没有流程图要画,训练AI客服的方式就是聊天——直接跟它说"学员问产后修复怎么练,你先问她生产方式、产后多久、有没有腹直肌分离",AI客服就记住了。

比起"训练AI"这样的遥远的概念,用ChatDoing训练AI客服就像带一个新人上岗,每个管理者都熟悉:你直接教AI怎么说话、遇到什么情况怎么处理、什么信息要收集、什么结果要输出。

反复聊几轮,AI客服就能学会,马上可以独立上岗。

上线一周,AI客服接待了超过1000人,响应速度从"忙不过来"变成了即时回复,客户转化率显著提升,再没人因为等太久而走掉。

02 AI客服生成合作方案:从每个Case都要精细制作,到PDF方案即时输出

除了直接来询问的学员,还有其他瑜伽工作室过来谈合作——运营方案怎么做、客户管理怎么优化。

面对来咨询解决方案的同行,AI客服需要基于提供的学员特征定制专属的解决方案,所以每一个Case都要花时间研究、整理,再输出成PDF方案。

过去,这份分析要林姐亲自完成:了解学员情况、匹配课程产品、整理成方案文档。但这样的分析,每一单都要从头开始,林姐得一个个Case研究、整理,再输出成方案。

现在,林姐把这一步直接交给了ChatDoing的AI客服。

产出的不只是一段话,而是一份基于学员特征的定制化PDF方案:学员情况如何、适合什么样的训练计划、推荐哪些课程产品、预期效果是什么......

在林姐看来,ChatDoing的AI客服最有用的地方并不是生成得有多快,而是它背后的那套"完整、标准的方案框架"——不是零散地罗列信息,而是基于业务理解,把学员的需求一项项拆开、给出清晰完备的解决方案。

而林姐要做的,仅仅是把同行提供的学员特征整理好,放进去。

更让林姐意外的是,她一直想给来咨询的同行提供PDF版本的训练方案,她带着这个需求问了ChatDoing的销售,销售的回复很简单:不用额外花钱,直接在对话框里发一个PDF报告生成的技能包就行了。

用ChatDoing来实现,居然只是发了一个技能包就行,根本不用再额外付费定制技能。

林姐发过去一个生成PDF的Skill,她的AI客服就学会了。

不需要懂技术,不需要做任何开发,不需要等排期,在对话框里技能包一发,AI客服即时掌握。

林姐说,这才是AI该有的样子。

03 AI客服处理内部信息:从一个人盯三条线,到AI帮你统计整理

除了业务上的事,内部的用户运营管理也很耗费时间。

团队的小伙伴有大量事务性工作——写周报、整理学员数据、汇总反馈。这些事其实说起来很简单,但做起来就耗时间,老师们做多了影响上课和带教的精力,做少了业务上就容易有纰漏,不管不行。

过去,这些信息的统计整理全靠林姐自己盯。每条线每天都在发生,她的时间被大量"上课之外"的事情占满了。

现在,林姐把内部的信息统计交给了ChatDoing的AI客服。

老师们需要写周报、整理学员数据、汇总反馈,直接跟AI客服说需求,AI客服就能帮她整理、记录、统计。同一个AI客服,可以同时承接学员咨询、同行合作、内部管理,不需要为每个场景单独搭建。

效果有多明显?林姐说,她省下了大量时间,终于可以把精力放回课程打磨和教学本身。

"以前一天有一半时间在回消息,现在AI客服帮我接住了大部分,我终于可以好好上课了。"

写在最后:AI客服如何帮助瑜伽工作室提升效率

访谈最后,我们问起林姐:你觉得把ChatDoing的AI客服用好的关键是什么?

林姐觉得,关键在于"想要什么直接说给AI"。

ChatDoing的AI客服最让她满意的地方,是自由使用——她想要什么功能,直接告诉AI客服,AI客服就能学会。不需要复杂配置,不需要技术背景,对话就是操作。

林姐不懂代码,也不懂模型,但就是用几轮沟通,把一个覆盖3条业务链的AI客服,跑通了。

之所以能成功,是因为林姐虽然不懂技术,但她懂自己的学员——她知道产后妈妈最关心什么,知道同行最在意什么,知道团队每周要花多少时间做重复的事。

这些她脑内的业务理解,就是训练AI客服最好的素材。

AI客服的落地门槛从来不是难在技术,是难在AI缺少业务理解,AI可以学会很多东西,但是该教什么,只有最懂业务的人才能回答。

另外,AI客服的可成长性也令人惊喜,林姐把PDF报告技能包给AI客服之后,它就能输出专业文档。今天加一个能力,明天调一套话术,AI客服可以跟着业务需求一起长。

或许,用AI客服提升效率,本来就不必做出惊天动地的创造。只是需要把我们心里那个"应该能做成"的念头,说给AI客服听——剩下的,交给ChatDoing就好。

本文素材来自ChatDoing用户实践案例,文中"林姐"为化名。

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