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● 作者|肆夕

●编辑 |李明皿

网购女装,大有一副无解难题的势头。

买衣服接近一场豪赌,在这场消费游戏里女装面对的基本是10赌5输,预售款到手已经过季、到手版型和模特图甚至买家秀都没什么关系、退货需要面对的物流问题,都是网购中的棘手环节。

“买前赌一把,到货退一半”的循环里,不仅仅是消费者在受罪,商家的日子也同样不好过。

从A4纸版吊牌,到吊牌比衣服大,一件商品的供给两端,在这个过程中都各有各的绝望。

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降低退货率,不仅仅是商家的诉求,也是消费者的愿望。

长久以来,这道题也没有什么立竿见影的解法,加大吊牌、加装防拆锁扣这种停留在物理层面的方式,讨论度比销售额要升得更快。

而AI的发展,正在试图从根源上填平这道沟壑。

除“恶意蹭试穿型退货”的问题外,穿上合适与不合适,在整件事情中起决定性作用。

AI试衣间,正在成为电商行业最受关注的变量之一。

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AI试衣,网购的预览冷静期

AI试衣间,其实很像出现在古早美式小妞电影里的梦幻超前功能。

接近一种真人版的奇迹暖暖。

只需上传一张照片,你就是衣服架子的模版本身,整个电商平台里所有付钱或没付过钱的单品,都能在AI试衣间里套用在自己身上。

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在AI试衣功能于各大电商平台生根发芽之前,电商行业为了实现让消费者穿得更合身,也曾尝试过很多弥补办法。

通过直播具体展示,多放素人买家秀,细化尺码对照表,始终治标不治本。

在这功能出现之前,每个女孩家里都会有一把软尺,用来对照女装商品详情页里的尺码表,通过测量比照加上想象,这件衣服穿在自己身上是不是合适。

但版型对消费者来说是个很玄妙的概念,有时候尺码和数字都没错,就是因为版型上一处稍微低了点的内收,直接把人变成五五分的身材,最终只能打包退货。

尺码只能标注围度,但无法还原人的具体身型,而也就是这些细碎的个人特征,才是决定要不要退货的关键因素。

用AI试衣功能先把衣服上身预览一遍,已经嵌入到很多女生的网购习惯中。

收藏夹里、购物车里、包括正在浏览拿不准的上衣外套或下装,都能在AI的帮助下预览,相当于眼下网购的邪修。

比如你在半个月前买了件上衣,苦寻已久也找不到能配得上的下装。

善用AI试衣间的人,只需拍下自己穿着上衣的照片,再把收藏夹里所有备选下装依次点一遍,就立刻会有种高下立判的购物体验。

即便AI试衣无法100%精确还原上身效果,也至少能略胜于过去的“想象力购物法”。

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毫无疑问,AI试衣对消费者的线上消费习惯改变是立竿见影的。

另一方面,让很多女生提前看到了上身效果之后,过去一些购买冲动反而开始消失。

2026年,网购选衣服这件事本身就是一种对精力的消耗,纵使可选的范围是庞大的,但一眼就心动的衣服越来越少。

每人都或多或少被困在被重复款式堆叠的“购买茧房”中,偶尔有一件和所看大部分款式不同的新风格出现,经过AI试穿,就可以直接弃选。

没有想象空间的网购,一切变得坦诚很多。

一件衣服模特穿是一回事,买家秀是一回事,自己穿又是一回事。AI生成的效果图因为过于真实,反而减少了很多过去未曾察觉的“无用的下单”。

AI试衣更像给网购加一个理性节制器,提供了一个缓冲的消费冷静期。

没想到最后,降低退货率的结果以这样一种曲折的形式达成。

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AI试衣的原理,很像小女孩时期玩的覆盖式贴纸,是通过最简单的形式,把衣服的模版套在你所上传的照片模板上。

因此有没有购买欲,和上传的照片本身也有着强相关。

在摸清这套规律后,女生们在使用AI试衣功能的时候,也学会了自行控制变量的方法。

不同的环境、光线、拍摄角度都能呈现出不同的效果,想买出门旅游穿的衣服,上传的照片就不要是未打理过的全素颜状态,想买日常的衣服,照片的背景环境就不要过于隆重,

即便网购女装仍然是一场盲赌,但AI的加入,已开始影响网购这场游戏的概率。

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AI决定穿什么,已成为一门大生意

很多人注意到AI虚拟试穿功能之初,都是通过电商买衣服。

在大家把AI试衣从娱乐功能当成网购辅助工具的同时,市场中的各路玩家早已搭建好一套完整、成熟、可变现的生意。

不久前很火的“让豆包决定穿什么”挑战,显然还多些玩票性质。

在豆包用最直白、最简单、最不绕弯子、最不废话的方式,折腾出一套乱七八糟的穿搭同期,早有真正有用的AI软件入场,给人们点实用建议。

2025年8月,阿里推出了独立AI试衣App“Lookie”。

用户只需要上传一张正面照片或3至15张半身照片,十几分钟内即可生成个人数字形象。

一个小小赛博分身,每天只要在几分钟内,就能完成各种风格服装的试穿。

AI试衣算是基本操作,在消费者心中最实用的一项,是作为阿里系同根生的软件,能支持淘宝里的订单导入,省去给每件衣服拍照的时间。

在一切上传之后,你在手机里就有负责试衣服的赛博分身,赛博分身有自己线上衣橱。

在每个不知道第二天穿什么的晚上,用AI一键搭配,省去无数个试穿的体力活动。

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同时,Lookie的功能从实用层面扩展到社交层面,用户可以把试衣照片分享出去,形成“试衣—讨论—种草”的循环,有点幻视仅供穿搭版的早期小红书。

在电子衣橱的赛道里,更是已经展露出竞争的雏形。

柚子衣橱,是过去柚子拼图的拓展版,做的还是日常穿搭的老生意。

依托原有拼图工具积累的海量用户,主攻平价通勤穿搭,走轻量化低门槛路线,不需要太复杂的操作,就能快速生成效果图。

优势是能记录同一个单品这个月穿了几次,这件上衣是否通勤穿得过于频繁,以及一件衣服花了多少钱。

以统计的形式,让人在穿搭上找回一点对生活的掌控感。

所有AI试衣间都各有优劣,为的就是靠使用习惯圈住用户,在大家养成一定的使用习惯后,再研究变现。

比如搭搭、无忧衣橱等等APP的设定,都是能上传的衣服有限,电子衣橱的容量超固定数值以后需要开通会员。

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AI衣橱、AI试衣间,注定是未来的新趋势。

2025年12月,谷歌在实验性应用Doppl中引入“可购物发现信息流”。

用户浏览AI生成的穿搭视频时,就能直接购买对应商品,AI生成的内容会根据风格偏好和历史点击,自动生成15秒的穿搭短视频,能看到的一切都能买到

很明显的趋势是,虽然眼下大家还都拿AI试衣间当一个玩玩看的功能,但AI试衣间正在以三条路线发展,电商平台、独立工具、内容平台。

让AI决定你今天穿什么,早已不仅仅是娱乐的玩法。

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AI试衣如何被推上牌桌

AI试衣,其实从来不只是帮消费者选衣服的工具。从产业链一端来看,AI正在渗透服装行业的每一个环节。

首先从生产环节,AI正在改变设计师的工作方式。

在各行各业聊了一年多的“AI赋能”后,服装生产端已经在AI的介入下改变了生产结构。

在相关报道中,森马的AI设计系统“大森设计大脑”早已开始使用。设计师上传草图、选择风格参数,30秒就能生成逼真的成衣效果图。

了解一下过去成衣生产的流程,从灵感收集到内部评审这一步,一款设计至少要三天。

在相关报道中提到,这套系统已服务森马各品牌超过40%的设计师,设计研发整体效率提升35%,图案设计提效超过200%。

同样作为老牌服装品牌,太平鸟开始在设计中心用AI辅助“线稿成款”,AI将款式设计的周期缩短,在商品运营部门,AI对消费数据的实时分析让补货和调仓决策更加精准。

AI可以帮消费者完成试穿,也能帮品牌完成数据收集和流行趋势预测。

有关服装退货率的问题,“不合身”只是表象,更为核心的问题在于,有相当一部分消费者觉得女装从设计之初就不够“懂自己”。

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女装随着流行的风潮生产,某个夏天女装的袖子集体消失,不顾普通人的拜拜肉,秋天的女装大衣又集体没有内衬,手插口袋里就像套着两个搓澡巾。

当一件或者一个季度的女装痛点大于卖点,退货率高的问题也并非难以理解。

很显然在AI介入服装行业后,提效同时也有针对性地搜集数据,消费在这个过程中逐渐开始掌握一定喜好的话语权。

AI试衣间,就是以极低成本助大家掌控选择权。

从电商平台的动作来看,AI试衣正是电商平台争夺的下一个增长点。

2025年天猫双11就成为首个AI全面落地的购物节,淘宝天猫同步推出6款AI导购应用,AI试衣就是其中之一。

京东上线独立App“京东AI购”,底座是自研的言犀大模型,主打对话式购物。

小红书、美团也都在AI功能上积极布局。有相关业内专家表示,2026年的618已成为首个“AI原生”大促购物节。

如果说过去的AI还是一股时代浪潮,眼下各个平台更关心的,是真正把AI功能以最贴近普罗大众的形式实用化。

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另一层面,眼下很明显的问题,是在AI嵌入网购后,功能还暂且没有完全成熟。

被嫌弃不断弹窗的AI导购,精准度欠缺的AI试衣,商品详情图一律AI化等等情况,所带来网购体验感也各有利有弊。

且最让消费者担忧的还有隐私问题,用的人越多越好用的原理之下,所有消费者上传的照片、试穿过的链接都会被提取成相关数据。

但无论如何,电商的消费结构,正在消费者看不到的地方改变。

就像不久前为了防退货诞生的巨型吊牌,原理还是在一个“防”字上。AI功能的原理,是一切从根源解决,让你在下单前就看清真相,再用海量真相组成的趋势,从“做衣服”这步着手改变。

在今天,你可以在买衣服之前,就透过屏幕看到它被提前穿在你身上,透过手机轻点几下,就有一定概率省去几天的等待,试穿后才滋生的失落,以及等待退货快递上门的时间。

数字世界的改变,已经为现实生活带来了一些微小不同。

在买家秀&卖家秀里努力甄别实际效果的购物时代,已经将消费者磨练的精疲力竭,而AI的作用,就是用算法填补视觉冲动。

如今那层商品详情页由拍照姿势、氛围、场景带来的滤镜正在被一点点剥离。而用AI把衣服套在每个人的真实轮廓上,在每一次切实的生活场景中,不得不说,现在所有网购的消费者都获得了一次更贴近真实选择的机会。