📊 先搞懂:用户意图不是 “想要什么”,是 “为什么需要”
很多人写标题总盯着用户 “说出来的需求”,比如用户搜 “减肥方法”,就直接写 “3 个有效减肥方法”。这种标题不能说没用,但很难成爆文。真正的用户意图藏在需求背后的动机里。
就像有人问 “晚上睡不着怎么办”,表面是要解决失眠,深层可能是因为焦虑工作,或者身体不适。AI 标题要做的,就是把这个 “为什么” 挖出来。你看那些刷爆朋友圈的标题,比如 “凌晨 3 点还在刷手机?不是失眠,是你不敢结束这一天”,都是戳中了用户没说出口的心理。
怎么让 AI 理解这种深层意图?关键是给 AI 喂 “场景化数据”。别只告诉 AI “用户想减肥”,要补充 “用户是产后妈妈,担心减肥药影响哺乳,同时没时间去健身房”。数据越具体,AI 生成的标题就越容易命中真实需求。
🔥 痛点标题的黄金结构:矛盾 + 解决方案暗示
爆文标题都有个共同点 —— 先制造认知冲突,再悄悄给出解决方向。比如 “我劝你别轻易做自媒体:月入过万的人,都在偷偷用这招”,前半句否定常识,后半句勾出好奇。
AI 要写出这种标题,得掌握 “痛点拆解公式”。把一个大痛点拆成三个层次:表层症状(比如 “写文案没灵感”)、中层困扰(“天天加班改文案,领导还是不满意”)、深层恐惧(“担心自己被新人替代”)。标题里至少要包含两个层次,才能让用户觉得 “这说的就是我”。
测试过 500 + 爆款标题后发现,带 “否定词 + 具体场景” 的标题打开率比普通标题高 40%。比如 “别再转发干货文了:真正能升职的人,都在做这件小事”,比 “如何快速升职” 效果好太多。让 AI 多生成这类带冲突感的标题,再筛选最刺眼的那个。
🤖 AI 理解用户的关键:给它 “用户画像字典”
很多人用 AI 写标题没效果,是因为只给关键词,没给 “翻译器”。比如同样是 “学英语”,学生党关心 “快速提分”,职场人在意 “商务沟通”,退休老人可能想 “出国旅游能对话”。你得给 AI 建立一个对应表,告诉它不同人群的痛点词汇。
举个实操例子,做母婴类内容时,我给 AI 的提示是:“当用户问‘宝宝辅食怎么做’,优先用‘担心营养不够’‘没时间准备’‘怕宝宝不爱吃’这三个角度切入,标题里要出现具体月龄,比如‘6 个月宝宝辅食别乱加:儿科医生说这 3 种食材最关键’”。
还有个小技巧,让 AI 模仿爆款标题的 “语气”。把你行业里 10 篇爆文标题扔给 AI,说 “用这种说话方式写 5 个类似标题”。机器很擅长抓规律,模仿得多了,写出来的标题自然带 “爆款基因”。
📝 标题生成的 3 步校验法:先问 3 个问题
生成标题后别急着用,过一遍这三个筛子:1. 目标用户看到会觉得 “这是专门给我说的吗”?2. 有没有明确的 “利益点”(不只是好处,是 “对我有什么用”)?3. 有没有制造 “信息差”(用户觉得 “我不知道这个,得点进去看”)。
比如 “新手妈妈必看:婴儿胀气别拍嗝,这个动作更管用”,第一个问题能通过(明确指向新手妈妈),第二个问题有利益(解决胀气),第三个问题制造了信息差(和常见的拍嗝方法不同)。这种标题就容易被转发。
AI 生成标题后,你可以让它自己做校验。给它设定规则:“用 10 分制给每个标题打分,1-4 分淘汰,5-7 分修改,8-10 分保留。打分标准是:用户针对性 3 分,利益明确 3 分,信息差 4 分”。多让 AI 自我迭代,输出质量会越来越高。
🚀 进阶技巧:让 AI 学会 “蹭情绪”
爆款标题都带情绪钩子,不是简单的喜怒哀乐,而是那种 “不说憋屈,说了共鸣” 的复杂情绪。比如 “30 岁裸辞后,我终于敢承认:以前的努力都是瞎忙”,戳中了很多人的职场倦怠感。
怎么让 AI 掌握这种情绪?你得给它 “情绪标签库”。比如把情绪分成 “焦虑但想改变”“无奈却有不甘”“努力后想被认可” 等类别,每个类别配 3-5 个标题例子。当 AI 写亲子类标题时,就让它优先用 “焦虑但想改变” 的情绪标签。
还有个数据发现,带 “时间锚点” 的情绪标题传播力更强。比如 “凌晨 4 点的加班狗:你不是在奋斗,是在透支未来” 比 “加班有害健康” 更打动人。让 AI 在标题里加入具体的时间、地点,情绪就有了附着点,更容易被用户记住。
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