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百萬專案進度
更新:2026-9-30 14:51
我正在做一個 「百萬專案」
把一家電商公司的蝦皮、成本、廣告、庫存與內部營運資料盡可能整理起來, 再交給 AI 做交叉分析。
到底有多少錢,正在我們沒發現的地方漏掉?
這個專案,是從一個很簡單的問題開始
我們自己經營電商很多年,每年有幾千萬營業額。
蝦皮後台每天會產生大量資料: 訂單、商品、廣告、流量、退款、平台費用、活動、庫存, 再加上公司自己的進貨成本、薪資、支出、內帳,以及市場上的競爭者。
資料其實非常多。
但問題是,這些資料到底有沒有真的幫公司賺到錢?
很多時候,我們知道營業額變少了, 知道某個商品最近不好賣, 知道廣告 ROAS 掉了, 也知道這個月好像賺得比較少。
可是真正重要的是: 為什麼?
我不是想做一張比較漂亮的報表。
我要的是 AI 能從公司的真實資料裡, 自己找到我們沒有發現的問題。
最後直接告訴我: 錢漏在哪裡。百萬專案,實際上在做什麼?
從拿資料開始,一直到主管可以直接問 AI。
第一步:把蝦皮能拿到的資料, 盡可能全部拿下來
很多人第一個反應可能是: 「蝦皮不是下載 Excel 就好了嗎?」
一個蝦皮帳號裡的資料非常分散。
而且蝦皮一直改版。
有些資料可以直接匯出, 有些只能從不同頁面取得, 有些只能取得特定期間, 有些來源彼此還可能對不起來, 也有些資料根本不容易完整取得。
為什麼會花這麼久?
因為真正要確認的不是「我有沒有下載到檔案」。
而是這個帳號一年裡,蝦皮到底有哪些資料可以取得? 哪些拿到了?哪些沒有? 哪些只有部分日期? 哪些看起來存在,但其實中間缺了一段?
第二步: 「有檔案」不代表「資料完整」
假設我要分析 2 月到 7 月。
六個月份都有檔案,看起來好像完整。
完整
完整
只到17日
完整
完整
完整
如果 4 月其實只抓到 1 日 ~ 17 日, 但 AI 不知道, 它仍然可能非常認真地算出一份錯誤結論。
第三步:把幾千份資料, 整理成 AI 真正能快速使用 的形式
把幾千個 Excel、CSV、JSON 全部丟給 AI, 不代表事情就解決了。
最後希望做到的是:
只有蝦皮資料, 其實還不知道真正賺多少錢
蝦皮知道你賣多少, 但不一定知道你真正賺多少。
如果同時廣告成本又增加, 表面營業額可能沒有巨大變化, 真正留下來的錢卻可能已經少很多。
所以這一層要接的是公司真正的內部營運資料。
沒有成本、費用、庫存與實際損益這一層, AI 最多只能分析表面的營業額與平台數字, 很難判斷每一筆生意最後到底有沒有真正留下錢。
第五步: 只研究自己,可能會研究錯方向
假設某支商品銷量突然少 30%。
全部都有可能。
但也有可能真正答案只有一句話:
昨天突然降價了。
如果不知道這件事情, 公司可能花三天研究廣告、圖片、標題, 最後全部都在浪費時間。
還有一種競爭者, 甚至跟你賣的不是同一個東西
有一些商品不同, 但其實搶的是同一筆消費預算。
跟我賣一樣東西的人。
東西不同,但搶同一群消費者。
到這個階段, AI 才真正開始有價值
我不希望 AI 看完一張營業額報表, 就開始寫一篇很漂亮的作文。
它應該自己去查:
如果只有董事長可以問 AI, 董事長最後會變成公司的傳話員
這種流程很不合理。董事長不應該成為公司裡最昂貴的傳話員。
真正負責工作的人,本來就應該能直接詢問 AI; 董事長只需要看結果、掌握例外與做決策。
AI 要從哪裡進公司? LINE 與網站都是入口選項
這跟「誰可以問 AI」是兩個不同問題。前一段處理使用者,這一段才處理入口。
台灣中小企業本來就每天在用,導入快、學習成本低,也最容易先把整套流程跑起來。
當權限、角色、報表、附件、操作紀錄與功能越來越複雜,網站會更容易管理。
現在
未來可切換
理解問題
查真實資料
回到使用者
AI 進公司之後, 最麻煩的問題之一是權限
這件事情比我原本想像得複雜。
單獨看,出貨部和客服部都只是在問自己的工作。 但把兩個答案放在一起,就可能推導出另一個部門才應該看到的財務資訊。
還要思考使用者能不能利用多個合法答案, 推導出原本沒有權限知道的資訊。
而且最麻煩的是, 使用者甚至可能完全沒有惡意。
所以百萬專案第一版, 我現在採取比較務實的方法:
對很多中小企業而言, 真正需要進入這個 AI 群組的高階主管, 可能本來就只有 2 ~ 5 個。
後來我發現,百萬專案其實可以拆開做
你不一定需要整套。 缺哪一塊,就做哪一塊。
蝦皮歷史資料庫
盡可能保存一年甚至更長時間的後台營運資料。
資料完整度驗收
找出哪些月份真的完整,哪些資料其實缺一半。
企業資料 AI 化
把分散的 Excel、CSV、JSON 整理成 AI 能快速查詢的資料。
商品真實毛利
把成本、售價、平台費、廣告費與退款真正串起來。
競爭對手監控
持續追蹤主要競品價格、促銷、商品與銷量變化。
替代商品監控
找出雖然不同商品,卻正在搶同一群消費者的競爭者。
廣告+利潤分析
不只看 ROAS,而是看廣告最後到底有沒有留下利潤。
企業 AI 查詢
讓 AI 自己查資料,再回答經營問題。
LINE × AI
讓主管直接在熟悉的 LINE 環境詢問企業 AI。
企業 AI 權限
研究什麼人能知道什麼,以及如何避免資料被間接推算。
最後還是回到一個非常老闆的問題
公司一年做幾千萬營業額, 裡面到底有多少錢, 是因為我們不知道、不注意、沒發現, 所以就這樣漏掉了?
這才是「百萬專案」這個名字真正的由來。
這個專案目前已經不是概念,
我自己的公司已經可以實際使用。
第一版已經做出來了。現在可以把公司的營運資料交給 AI 查詢、分析, 大方向的流程已經跑得起來,也已經能在實際營運裡使用。
公司內部已經能實際拿來查資料、問問題、做分析。
還有部分資料沒有補齊,一些流程與細節也需要繼續修正。
它還不是最後完成版,但已經是一個可以用、可以繼續往商用方向做的產品雛形。
我現在開放兩種人來找我
一種是一起把這個案子做出來的人; 另一種是已經有需求,想直接買其中一塊的人。
一起把百萬專案做出來
如果你擅長 AI、資料工程、爬蟲、自動化、後端、資料庫、LINE 串接, 或你看到其中某一塊,覺得自己有能力一起把它完成,可以直接來談。
你是一起做產品、一起解問題的人。直接買你需要的那一塊
如果你只需要蝦皮資料、資料整理、競品監控、毛利分析、 AI 資料庫、LINE AI 等其中一項,不必做完整百萬專案,可以單獨購買與導入。
你是有需求,想直接使用成果的人。


