2017年3月29日 星期三

.這個叫做 Lily 的 AI 私人購物助理,說要幫每個女性選出最合適的衣服

Best Fashion Apps | How to find your own style |




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購買衣服和搭配造型,永遠是女性的必需,甚至是天性。

許多明星和時裝模特,甚至會雇傭自己的私人造型師,和購物顧問,來幫自己選擇最合適的衣服和搭配造型。可對普通人來說,這並不現實,但在不久的將來,每個人也許都可以輕易擁有自己的私人購物助理。


一個叫做 Lily 的虛擬 AI 購物助理,可以通過學習瞭解你的穿衣風格和喜好,為你挑選合心意的衣服。這款應用程序剛剛在美國西南偏南(SXSW)大會上,獲得社會和文化類別大獎。人工智慧也許又將在一個新的領域掀起一股風潮。
Lily 是由來自 Facebook 和 美國梅西百貨公司 (Macy’s) 的 6 位女性,開發的一款個性化購物 app,目標是幫助女性發現和購買,好看又舒適的的衣服。目前,iOS 用戶可以免費下載這款應用,但創始人 Purva Gupta 承諾 Android 版本正在開發中。


據 Gupta 介紹,Lily 是由女性創造的,目的就是要讓女性成為最好的自己,Gupta 說:

有 1.2 億美國女性對自己的外表不滿意,而且女性每天都會產生為此 13 個消極的想法。我們正在改變這些數字,並解決這個問題。

市場上有很多購物應用, 大多數是基於用戶的購買歷史記錄,給用戶提供一些購買推薦,精準度有限。Lily 能做到的不止於此,她能創造一種 app 正在你交朋友的體驗。

但都說女人心海底針,要知道不同女人需要什麼樣的衣服,Lily 憑什麼能做到?

與其他購物 app 不同的是, Lily 會向用戶詢問關於身體類型,和風格偏好的一系列問題,對話過程就像平時,在聊天應用中和朋友交談,這看起來很像微軟小冰這樣聊天機器人。除此之外,Lily 還會詢問你,希望突出身體哪些部分,隱藏哪些部分,最後通過複雜的匹配算法,提出相應的建議。
Lily 會向用戶解釋,推薦的每一件衣服為什麼適合用戶,目前 Lily 已經積累了 5000 多萬個數據點,這個功能還在隨著和更多用戶的交流不斷學習提升。


Lily 的創始人 Gupta 稱之為「Perception and Empathy engine(感知和同情引擎),據 Gupta 介紹,她發現大多數服裝推薦引擎,都是透過「數百萬有形的行為」來推薦,如用戶的購買和瀏覽歷史。
但過去三年 Gupta 曾花費 1 萬多小時,向不同女性瞭解他們購買衣服的理由,她認為真正的個性化推薦引擎,需要超越用戶有形的行為,考慮用戶無形的看法,和看似不合理的行為,從而形成消費者的購買決策,於是 Lily 誕生了。

我們還在研究中發現,女性每天都在購買更多的衣服,在她們正在或準備購買的的時候,心情是最好的,這是一種滿足感。

用戶可以使用 Lily 在線上選購服裝,在實體店中預訂物品,也可以在商場購物時,打開 app 詢問購買建議。
Lily 目前已經與眾多知名服裝零售商合作,包括 H&M,Express、Macy’s、Bloomingdale、Nordstrom 和 Banana Republic。據 Gupta 介紹,Lily 上三分之一的用戶已經通過這款 app 購買了適合自己的衣服。

(圖自:華蓋創意

其實人工智慧在購物場景中的應用也不新鮮,或者說正在成為潮流。

將簡訊界介面和人工智慧結合的購物助手 Mezi, 就是其中之一,在需要購物時,用戶只需給 Mezi 發一條簡訊,然後 Mezi 就會根據用戶的目標價格、偏好及購物習慣,在成千上萬個商品選項中進行篩選,幫助用戶下單,從而簡化用戶的購物過程。去年 7 月,Mezi 宣佈完成了 900 萬美元 A 輪融資。

圖自科技猎
對岸的阿里巴巴也於 2015 年,在淘寶上推出了人工智慧服務產品「阿里小蜜」,提供體驗服務、導購、咨詢、智慧助手等功能,相比起 Lily ,「阿里小蜜」承擔起更多為店家舒緩客服壓力的作用,去年雙 11 當天,「阿里小蜜」接待消費者數超過 632 萬,對話輪次超 1800 萬,相當於 5.2 萬名客服連續工作 24 小時。

而去年亞馬遜也針對零售行業推出 Amazon Go,Amazon Go 實體店利用傳感器和人工智慧,自動辨識購物者從貨架上取下的食品,使消費者不用再經過收銀環節,以實現付款流程的自動化。
更多的 Lily 也許會很快出現在我們的生活中,因為在這個資訊爆炸的時代,幫助消費者高效購物,節省時間的市場,前景必定不小。

題圖來自:venturebeat


                                                                                                                                                                                                                 


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