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爆单秘籍!用DeepSeek轻松搞定小红书营销

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楼主
发表于 2025-2-14 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 | 来自上海
DeepSeek 不仅是中国 AI 界的福音,也是我们营销工作者的福音。如果你还没有用 DeepSeek 提高工作效率,或者不知道怎么用,一定要认真看完这篇文章。我会分享我是如何在工作中利用 DeepSeek 的。
DeepSeek满血版,不卡顿使用:https://www.znds.com/img/dangbeiai.html



一、策略梳理

1. 不要提“模糊需求”
很多人会直接对 DeepSeek 说:“帮我写个小红书品牌投放方案”,这就好比对医生说“我病了,开点药”,得到的回答一定是泛泛而谈的标准答案。

2. 把 AI 当作“超级乙方”
AI 的能力很强,但需要明确的需求。提供的信息越多,策略就越精准。如果回答太宽泛,那是因为指令信息太少,AI 只能给出标准答案。

3. 正确的指令示例
假设你是某 VC 基金背景的新锐护肤品牌(客单价 389 元)的小红书负责人,主推单品是“蓝铜胜肽抗老精华”,核心优势包括:
  • 与中科院联合研发的微囊包裹技术;
  • 实测 28 天淡纹效果超过某棕瓶;
  • 采用可替换环保包装。
竞品锁定 HBN 双 A 醇、珀莱雅红宝石。预算 30 万,要求如下:
  • 基于反漏斗模型设计 6 个月的种草-收割路径;
  • 6.18 大促期间需联动天猫旗舰店满赠机制;
  • 植入 3 个差异化场景:熬夜追剧党、健身素颜党、出差轻装党;
  • ROI 预估需区分内容种草期(1-3 月)与转化收割期(4-6 月)。
请输出一份包含竞品内容拆解、预算分配甘特图、风险预警的方案。

4. 使用后的效果

通过这样的指令,你会得到一份逻辑超强的方案。当然,不建议直接应用,还需要优化和查漏补缺。但 DeepSeek 的确能大幅提升策略制定的效率。



二、数据分析

1. 数据分析的痛点
人类需要数据分析,但很难做到完全客观。DeepSeek 可以帮助我们避免主观因素的干扰。

2. 数据预处理
在将数据交给 DeepSeek 分析之前,最好先进行预处理:
  • 清洗异常值,例如某篇笔记突然爆量是因为明星同款;
  • 添加维度标签,如内容类型(干货测评、合集植入、单品推荐等);
  • 补充竞品信息,比如 618 期间竞品的投放情况。
3. 正确的指令示例

  • 杜邦分析法拆解 Q2 投放效果
    • 中腰部 KOL(5-10w 粉)的互动成本是否受 618 大促影响异常波动?
    • 对比“油痘肌急救”和“抗初老”两类内容的收藏率差异。
    • 预警互动量 >1w 但加购率 <0.5% 的笔记(疑似水军干扰)。
  • 创建爆文素材库
    • 用 LDA 主题模型提取 TOP3 内容标签;
    • 绘制用户评论情感波动热力图;
    • 识别高频出现的非标场景关键词(如:约会急救、口罩脸)。
  • 预测 ROI
    • 基于历史数据和以下变量:
      • 小红书站内流量成本季度环比上涨 12%;
      • 竞品 Q3 预计推出平替款;
      • 9 月平台将升级算法权重。
    • 用蒙特卡洛模拟法预测三种预算分配方案的 ROI 分布区间。


三、舆情监控

1. 传统的舆情监控
以前,舆情监控需要写半自动化脚本,实时抓取关联笔记,通过舆情系统标记处理,这需要一定的技术门槛。很多品牌甚至没有这样的系统。

2. DeepSeek 的优势
现在,DeepSeek 可以轻松完成舆情监控,每天将笔记投喂进去,用不同的指令进行自动化分析,既快又准。

3. 正确的指令示例

  • 笔记监测
    • 实时监控以下变体表达:
      • 直接负面:难用、过敏、欺诈;
      • 高级黑:“这个价格还要什么自行车”(搭配愤怒表情);
      • 钓鱼式提问:“只有我觉得 XX 品牌鸡肋吗?”
  • 评论监测
    • 分析用户评论:
      • 识别“粉转黑”话术(如疯狂安利实则引流竞品);
      • 标记“路人转黑”的关键转折点(从“包装好看”到“效果拉胯”的评论轨迹);
      • 捕捉 emoji 潜台词(如微笑表情可能表达嘲讽)。
  • 爆雷概率预测
    • 结合以下维度评估舆情风险等级:
      • 负面声量增速(每小时新增差评 ≥50 条);
      • 传播节点性质(普通用户 vs 行业 KOL);
      • 情感传染强度(负面评价的二次传播率)。


四、写在最后

如果你觉得 DeepSeek 不好用,那一定不是 DeepSeek 的问题,而是你的问题。AI 输出的价值取决于以下三个因素:
  • 提问的深度;
  • 需求的颗粒度;
  • 反馈迭代的次数。
当你能用 DeepSeek 生成一套基于反漏斗人群策略的小红书营销策略,分析当周的投放数据,并进行以天为单位的舆情监测时,你就会明白:阻碍营销人下班的原因,从来不是工作量,而是“总觉得 AI 不靠谱”的偏见。


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沙发
发表于 2025-2-14 16:46 | 只看该作者 | 来自江苏
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板凳
发表于 2025-2-14 17:04 | 只看该作者 | 来自上海
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