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作者|文定
编辑|白婉佳
“我已经裁掉3个美工,加上减少模特、场地等开支,预计一个季度可以省下几十万。”女装卖家鱼儿告诉派代,他已经跑通AI做图工作流,完全替代真人拍摄。
鱼儿透露,这套流程,新手美工(1-2年经验)就能操作,他们月薪通常在6-8千。而月薪1-2万的资深美工(5-10年经验),可以被完全替代掉。
鱼儿主营淘宝天猫、小红书、得物三个平台,售卖中高端小众女装,春季客单价300-500元,冬季达到400-1000元,年销售额数千万元。
但是这两年,有一个明显的趋势,客单价往下掉,“以前春天一件衣服可以卖到 300块出头,现在只能卖260-280块。”鱼儿表示,对他来说,图不是附属品,是生意里的基础供给。
图跟不上,上新就慢;图太贵,利润就薄;图太少,平台和场景就铺不开。
所以他急于解决一个问题:增加图片的产出数量,同时降低图片生产成本。这个问题,AI恰好能够完美解决。
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真人拍摄成本贵,把商家逼向AI
女装商家的难处,不只在流量。更深的一层,是内容供给开始跟不上生意复杂度。
平台更多了,SKU 更碎了,颜色更多了,消费者对场景的要求也更细了。
但真人拍摄这条链路,仍然是线性的、预约制的、重人工的。它适合做精品图,不适合高密度、持续性、跨平台地供图。
鱼儿说,传统外拍,一个款的成本,保守估计要大几百元,控制不好一千多元也有可能。
可他的货不是只上一个平台,也不是一个款只有一个颜色。他透露,一个季度要上新200 个款左右,叠上两三个颜色,会变成四五百个色。一个色如果要 30 到 40 张图,就是一两万张图片需求。如果真人拍摄,成本巨大。
这里面的费用,按一天计算,主要由这几部分组成:摄影师 1000 多元,模特1000-2000元,场地几千元,还有化妆师8 小时 800 元起,距离远的拍摄地,还要加差旅和住宿……一天支出就是上万元,这还没有摊掉美工(调色、修图、做图)的成本。
“更大的问题是,一天只能拍二三十个款,为了控制成本,一个款通常只拍 5 到 8 张图,算下来一天只能拍摄100-200张图。”鱼儿补充道,钱花得很多,并没有换来高密度的内容供给,只是换来一组相对有限的商品图。
而且款数多,会把成本迅速放大。鱼儿透露,春夏季上一两百个款,秋冬季得上三四百个款。对应的拍摄支出,一个季度已经是数十万元。
而且还有时间成本。拍摄不是今天想做,明天就能全开工。模特要约、场地要约,摄影师和化妆师也要排期。这条真人拍摄的链路,不只是贵,还拖慢上新节奏。货在等图,运营在等内容,整个团队都要被预约制绑住。
时间和预算一紧,动作、角度、场景就会被压缩。鱼儿说,以前费用有限,每个款的 5 到 8 张图里,不一定有想要的模特动作和拍摄角度。
在这种压力下,他开始尝试 AI 做图。
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用AI干掉整个真人拍摄系统
很多服装商家用 AI,可能是选定一个做图工具,就直接用。
鱼儿不是这么想,他想干掉的,是整个真人拍摄系统。因此他花的试错时间、费用,比很多人要多得多。
2025年12月,他开始筹备。
第一步,选模型。这一步最重要,他足足花了2个月,先后测试了国内豆包、千问,国外Midjourney、Nano Banana等十多款工具。光是各种模型会员费,就花了数千元。
“前前后后测了十几个(AI做图工具),后面能用的就剩下三个。”鱼儿强调,这些不是随手试试,而是真花了钱去买会员、买积分、买接口,“有些买一个月不行就换掉,有些只能买一个季度的,不行也换掉。反正花了很多冤枉钱。”
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鱼儿曾测试过的AI作图工具
他的结论是,国产基本不行。主要存在三个问题:一是面料有差异,图片都是模糊的,面料做不到那么细;二是颜色有偏差,比如藏蓝色,就做不到跟衣服一致;三是场景理解不到位,你给一个青春校园风,它可能生成成那种严肃学院类型,不是你要的感觉,而且还会在图片里乱加元素。
鱼儿表示,普通用户用AI工具,要的是画出来,画得好看。但商家要的,是能拿去卖,女装货架电商就是卖图片。前者看新鲜感,后者看的是一致性、可控性、材质准确度、颜色还原和场景适配。鱼儿筛工具,不是看谁更惊艳,而是看谁更接近真实商品图,谁更能过运营和消费者那一关。
而对于上述问题,国外大模型,能很好解决。比如Midjourney、Nano Banana,还有集成智能体Lovart,这三个成了他的主力做图工具,一张图成本在3-5毛。
鱼儿表示,国产生成质量,比较接近国外大模型的,是最近才上线的千问 3.6。不过成本贵很多,一张图大约要 9 毛多。
不过,所有大模型不能解决的问题是:人物不稳,不能保持人脸的一致性。
鱼儿的解决方案是,先让美工画模特脸,再喂参考图和场景,“这样就能保证,整个生成出来的图片都是模特的脸,不变的。”
不过要避免肖像侵权,“因为我们把模特画得很好,画得跟我们以前用的真人模特风格差不多,但是一定要做一点区分,不能完全一样。就是怕人家说什么肖像权。”
模特也不是随便弄一个,而是让美工花了几天时间,画了七八个版本、再通过数据测试,最终选定的一个。
工具问题解决后,接下来是搭工作流。这一步简单很多,鱼儿用的是扣子 Coze + ComfyUI,根据网上的教程,几天就搭建出来了,而且完全免费。
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鱼儿的工作流搭建教程
“我们不是那种自己弄了一个工作流,然后贴几个大模型。”鱼儿认为,重点不在模型有几个,而在于它们有没有被接进一套稳定流程,能不能持续地解决出图质量和数量问题。
“我搭了两个工作流,一个处理模特图,一个处理产品细节图,因为两个需求不一样。”鱼儿补充道。
第一个工作流专门做模特图:要生成模特的正面、反面、左右面等不同角度。需要美工喂参考图。
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AI打标工作流-模特图上传界面
第二个工作流专门做衣服白底图:要衣服的上面、下面、翻领、背面等视角,还要近一点的、远一点的不同景别。
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AI生图提示词配置界面
这两套工作流搭好,就能投入生产了。“作为老板你不要只想着‘用工具’,而要想着‘建流程’,这样才能真正介入组织系统,整体提升效率和效果。”鱼儿提醒道。
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硬件和组织都要升级
软件准备好了,还得有适配的硬件。在电脑硬件上,鱼儿曾反复踩坑。
“一开始想着买便宜的,几千块的电脑,发现带不动。后来换成1万多,图片产出效率还是有问题,再到2万多,3万多……”鱼儿补充道,他用的是组装台式电脑,如果买回来不合适,还得到闲鱼转手卖掉,又得亏上一笔。
“这里面最贵的是显卡,价格从几千到几万块。很多型号,比如 5060、5070、5080、5090 我都买过。CPU 也是从 AMD 换到英特尔,都搞过。”
鱼儿一路从低显存、中档配置往上试,中间不断换显卡、换CPU等配件。到最后,才确定现在这套 4 万多元的组装机配置。能保障图片生产的效率和质量。
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AI工作站装机配置单
鱼儿说,不是要你“买贵机器”,而是不要低估生产级 AI 作图对硬件的要求。你以为是在省钱买中配,最后往往是来回折腾、反复换件、转卖亏损,综合成本反而更高。
为什么要这么折腾?因为他跑的不是简单文生图,而是贴模特、接参考图、跑整套流程。
几千块的普通电脑太卡,时不时死机,根本带不动。现在这台机器,才能稳定跑起来,已经被他当成半台服务器在用。
不过白天还有员工使用这台电脑,所以“白天就不能给它干那么多了”,速度是“一个小时 60-70张图这样子”;到了晚上,把显卡和显存往 90% 以上推,“一个小时可以产出90-100张图”。但不能再往上顶,不然内存跟显存用满了就爆了。
之后,他还想新增更高级的机器。原因很直接,现有这台机子,只够把当前图量勉强扛住。
鱼儿表示,现在只能够满足两三个平台的图片需求。要是不做更多,别的平台就做不到差异化。一旦小红书、淘宝、天猫、得物都要做不同风格和场景的图,算力会不够。SKU 一旦叠上颜色,图量会迅速放大到一两万张图片的量级,单台机器一个月很难从容承接。
软件、硬件搞定后,适配的人才、组织也得跟着改。
原来做图部门有6个人,1个摄影+1个调色+4个美工。现在跑这套新流程,只需要 3 个人。一个人负责“选图、挑场景”,选好后,交给另外两个人走不同工作流,一个负责模特图,一个负责产品图。
原来的分工逻辑是“摄影就摄影,修图就修图”,现在开始围着工作流转,原来 4 个修图美工,现在 2 个美工就能搞定;摄影、调色也不用了,两个岗位并到一个前置岗位。鱼儿算下来,已经少了 3 个人,仅工资一年就能省掉二三十万。
更重要的是,岗位的能力模型变了。以前拼的是谁会拍、谁会修、谁会调色;现在更值钱的是谁会判断场景、谁能控制人物一致性、谁能把任务塞进流程、谁能在批量产图后快速筛选和二次加工。
用人结构也跟着变。根据鱼儿的经验,以前要用5年以上经验的老美工,现在刚毕业的小年轻也可以用了,那些老美工可以逐步淘汰。
“换人的原因,一方面是用人成本,另一方面是学习能力。”鱼儿表示,老美工(5-10年经验)的薪酬一个月要1-2万,新手美工(1-2年经验)只要6-8千,应届生甚至只要4-5千。用上AI做图工作流后,新手操作就可以了,没必要用更贵的人。
“而且老人学习主动性更差,新人可塑性强、未来成长空间大,也更好管理。”鱼儿补充道。
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AI 做图产能翻8-10倍,日产1000张
经过一番折腾,鱼儿的团队终于用上AI工作流。效果,是显著的。
原来真人拍摄一天只能拍100多张,现在AI一天能干1000张。鱼儿表示,“这 1000 张还不是全成品,大概有百分之一二十是废的,有百分之八九十是好的、可以用的。”
AI生图队列与作品管理界面
这意味着,AI做图开始具备批量供给能力了。鱼儿终于敢把以前想拍、但又觉得太贵的多场景图片,都做出来。而且他有足够多的图片版本,可以筛、可以拆、可以按平台重组。
“以前一个款只能做5到8张图,现在一个款我做70到80张图。”鱼儿感慨道。他还给派代做了几组对比:
以前:一个模特,做一个动作拍一张图。
现在:一个动作,直接让AI做三张图。
以前:买家想要一个逛街的场景,我们没有拍到,那她就可能觉得,这件衣服不适合穿去逛街,因此没有下单。
现在:不仅能做街景,商场、办公室、公园、学校等场景都可以一键生成,场景丰富度提高,而且能够根据不同平台特性,针对性地出一套图,这样就可以提高转化率。
“不过商品图点击率,没有明显变化,还是维持在6-8%。”鱼儿透露,同行的商品图点击率一般在4-5%,如果是低客单价白牌女装可能低至2-4%。
“我的体会是,这跟AI做图关系不大,我们现在AI图跟真人实拍图,已经能做到看不出区别了。影响点击率的,要看产品,还要看推广策略、人群精准度。比如你(推广计划)开得广一点,曝光量大,点击率就会低。”
鱼儿在派代「龙虾电商群」透露,虽然效果没太大变化,但是整体成本大幅度下降,一个季度算下来,能剩下几十万。这些都是利润。
至此,鱼儿已经真正跑通AI电商生图流程,历时2个月。对于很多商家来说,2个月变化不大,对于鱼儿团队来说,电商生产模式、组织架构,已经彻底改变。
如果要给这件事,下一个更准确的定义,它不是一个商家尝鲜 AI 作图,而更像是一个女装商家,在客单价下滑、图量膨胀、拍摄成本持续上升的压力里,重做了一套图像生产系统。
AI 在这里,不再只是一个新工具了。它开始变成一段生产链。
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