可借助AI工具自动化生成适配多主题与平台的短视频脚本,具体路径包括:一、用提示词模板批量生成结构化脚本;二、接入API并行调用多模型产出变体;三、基于高热视频反向提炼脚本公式;四、用Notion联动AI实现动态更新;五、嵌入A/B测试筛选高转化脚本。
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如果您希望快速启动自媒体项目,但缺乏持续创作视频脚本的时间与灵感,则可借助AI工具自动化生成大量适配不同主题与平台风格的脚本。以下是实现该目标的具体操作路径:
一、使用提示词模板批量生成结构化脚本
通过设计标准化提示词框架,引导大语言模型稳定输出符合短视频逻辑的脚本,包括开场钩子、信息密度段落、节奏停顿点及结尾互动话术。
1、在ChatGPT或Claude中输入基础指令:“你是一名资深抖音知识类博主,请为‘时间管理’主题生成5条时长60秒以内的口播脚本,每条包含:前3秒强钩子+2个可验证技巧+1句引发评论的提问”。
2、将主题关键词替换为“职场沟通”“副业避坑”“学生党学习法”等,批量提交至AI对话窗口。
3、用Excel整理输出结果,按“标题/时长/核心观点/互动句式”四列归档,形成可复用脚本库。
二、接入API自动调用多模型并行产出
利用开源工具如LangChain连接多个大模型API,在同一指令下同步获取不同风格的脚本变体,避免单一模型输出同质化。
1、注册OpenRouter账号,获取Claude-3.5-Sonnet、Qwen2.5-72B、Llama-3.1-405B三个模型的API密钥。
2、在Python脚本中编写循环请求逻辑,向各模型发送相同提示词,设置超时时间为8秒。
3、将返回的JSON数据自动解析为Markdown格式,按模型来源命名文件,例如“claude_time_management_v1.md”。
三、基于已发布视频反向提炼脚本公式
选取账号内播放量TOP10的视频,提取其语音转文字稿,用AI识别共性结构特征,反向生成匹配自身数据偏好的提示词。
1、使用Whisper本地部署工具对10条高热视频进行语音转写,保存为TXT文本。
2、将全部文本合并后输入到Perplexity中,提问:“请统计这些文本中‘第X步’‘记住这三点’‘最后送你一句’等结构化表达出现频次,并归纳开场前5字高频组合”。
3、根据统计结果定制新提示词,例如加入约束条件:“必须在第12字内出现数字序号,且结尾使用‘戳心三连问’句式”。
四、用Notion数据库联动AI实现动态脚本更新
构建带标签与状态字段的脚本管理看板,当某类选题点击率下降时,自动触发AI重写该标签下全部脚本。
1、在Notion中创建数据库,字段包括:标题、平台(抖音/小红书/B站)、标签(干货/故事/对比)、状态(待拍/已拍/需优化)。
2、为“需优化”状态设置自动化规则,当字段变更时,调用Zapier连接Claude API发起重写请求。
3、新脚本内容自动追加至对应页面的“AI重写记录”子页面,并标记原始版本与更新时间戳。
五、嵌入A/B测试机制筛选高转化脚本
将AI生成的脚本按变量拆解为最小可测单元,在真实发布前完成多组对照实验,锁定最优表达组合。
1、对同一选题生成4版脚本,仅变动开场钩子类型(疑问句/数据冲击/身份代入/反常识断言)。
2、使用飞书妙记剪辑出4条15秒预览片段,上传至巨量创意中心进行冷启动测试,设定相同定向与预算。
3、48小时后导出“3秒完播率”与“点赞率”数据,将得分最高钩子类型设为该选题默认模板。










