近日,网易智企·云商「餐饮茶饮行业数据治理、经营增长与 AI 应用闭门交流会」在上海成功举办。
本次活动以“让数据成为生产力”为主题,汇聚 8 家餐饮茶饮企业 12 位代表,围绕数字化中台建设、AI客服、经营分析、会员运营与模型应用等议题,现场嘉宾通过标杆实践、案例拆解和闭门研讨,共同探索餐饮连锁企业如何跨过AI落地的“最后一公里”。

PRACTICE
AI落地,先筑牢数据与业务底座
活动现场,和府捞面数字化总经理黄海飞带来《数智化中台建设与AI应用落地实践》主题分享,从企业一线视角介绍了和府捞面在业务系统自研、数据平台建设与AI场景探索中的实践。
餐饮连锁业务覆盖门店管理、值班排班、巡检训练、物料调拨、会员营销等大量环节。随着门店规模扩大,如果系统与数据长期割裂,AI就很难真正进入业务流程。因此,和府捞面持续在推进业务、数据与营销能力建设,并在已有数字化基础上,以务实、可验证的方式探索AI应用。
黄海飞认为,在门店管理场景中,AI的价值已经不再局限于“看一张图片、判断一个动作”,而是开始理解连续的视频过程。例如,员工处理食材前是否规范洗手、菜品出餐后是否及时送达、顾客离店后餐桌是否在规定时间内完成收台,都需要结合前后动作进行连续判断。
在员工训练场景中,过去需要区域负责人逐一观看岗位操作视频、人工判断员工是否通过考核。如今,企业正在尝试利用多模态AI对训练视频进行辅助评估,降低重复审核的工作量,让管理人员把精力投入到标准优化和员工辅导中。
现场嘉宾达成共识:AI不是跳过数字化建设的捷径。系统连接、数据标准、业务流程和持续运营,仍然是AI能够稳定落地的前提。
SCENARIOS
让数据进来、开口,再主动找人
网易智企·云商售前解决方案总监宗鸣以《闭门数据,开口经营——餐饮茶饮连锁的AI场景三件套》为题,围绕餐饮企业普遍存在的三个断层展开分享:数据进不来、数据不说话、数据不找人。
针对这些问题,宗鸣提出一条从数据到动作的经营闭环:

网易智企·云商售前解决方案总监—宗鸣
DATA IN
AI 客服 × AI Desk,让数据进得来
通过AI客服与AI Desk,将400热线、小程序、公众号、企微和门店系统中的服务触点进行数字化。每一通电话、每一次咨询和每一个工单,不再只是一次被动服务,而是可以沉淀为客户标签、业务知识和风险信号的数据资产。先把每天上万通电话接住、记全、用起来——这是后面一切的地基。
CASE 01 · 实践案例
在和府捞面的实践中,呼入机器人打赢了最快落地见效的第一场仗
• AI 机器人「小和」承接在线 + 热线:人设与声音定制 → 分流(IVR 优化、自助路径、语音机器人)→ 提效(坐席辅助、知识运维降负)→ 持续运营(定期复盘、数据看板)。
• 项目采用“先验证、再扩大”的落地方式:上线初期以人工优先、机器人补充夜间及排队场景,随后根据实际效果逐步扩大服务边界。
• 更重要的是,AI不只是替代重复问答,也推动客服组织从单纯的成本中心向价值中心升级。部分一线人员开始转向机器人训练、知识运营与AI精细化运营等新角色。
DATA SPEAKS
MindStudio,让数据会说话
餐饮企业的菜单、门店SOP、活动规则、门店权益和导购话术更新频繁。同一场活动在不同地区、商场和门店还可能适用不同规则。如果缺乏有效范围与版本管理,即使接入大模型,也可能出现知识调用失准。
借助MindStudio,可以对商品手册、历史对话、门店SOP等低密度材料进行清洗、结构化和知识萃取,并通过持续反馈形成知识飞轮。在此基础上,企业能够自动生成经营日报、门店异常预警、营销活动复盘和VOC客户之声洞察,让区域经理每天看到的不再是一堆需要人工拼接的报表,而是“今天应该重点关注哪家店、哪个问题正在上升、下一步应该采取什么动作”。
CASE 02 · 实践案例
在某全球运动零售巨头实战中,MindStudio验证了知识工程规模化落地的价值
• 在网易智企·云商帮助其将FAQ知识规模从50余条扩展至3000余条,并完成80多个商品品类SOP的结构化建设后,随着知识体系不断完善,机器人拦截率由52%提升至75%。
• 整个项目按照“4周知识库建设、2周灰度验证”的节奏推进,证明知识工程并非必须以长期、重型项目的方式落地,也可以按周推进、快速验证价值。
DATA ACTS
AI私域,让数据主动找人
餐饮企业会员运营的关键,不是将一次活动群发给所有人,而是在合适的时间,给合适的会员一个具体的到店理由。
围绕新客餐后回访、会员权益提醒、复购邀约、沉睡唤醒和生日关怀等节点,AI私域可以结合会员等级、消费偏好、权益状态与历史互动等数据,形成用户记忆与画像建模,自动生成差异化运营策略,并通过企微等渠道执行提醒、回访和邀约。
DISCUSSION
模型更强,不等于业务效果更好
圆桌交流环节,参会嘉宾围绕模型选型、数据治理、知识库建设与AI项目投入产出展开深入讨论。一个被反复提及的观点是:更强、更新的模型,不一定能直接带来更好的业务效果。
企业的提示词、业务流程和工程架构,往往已经与原有模型形成适配。更换新模型后,部分场景效果可能提升,另一些复杂流程却可能发生效果漂移;而且即使效果提升也不代表值得更换,调用成本也可能成倍增加。因此,模型升级不能只看公开榜单,而要建立企业自己的基准测试集。
现场建议,企业可以围绕售前咨询、售后服务、退款退货、闲聊和业务办理等不同场景,分别沉淀50至100个真实案例。每次更换模型或调整提示词,都进行统一回归测试,同时持续收集线上问题案例,判断准确率、稳定性、成本和响应速度是否真正改善。

OUTLOOK
让数据开口,让经营真正行动起来
本次闭门交流没有停留在“AI可以做什么”的想象中,而是以真实案例、业务数据和落地经验为核心,覆盖智能客服、知识治理、经营洞察、会员运营等餐饮企业关键场景,进一步回答了三个更现实的问题:第一场仗打什么、价值如何验证、进入生产环境后如何稳定运行。
未来,网易智企将持续深耕餐饮、茶饮等行业的企业级AI实践,通过AI客服、知识工程、经营洞察和私域运营等能力,帮助更多企业让数据开口、让经营行动起来,让AI从单点工具沉淀为可复制、可衡量、可持续的组织能力。
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