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2026-07-31· 杂谈分享· 6674· 8

两个人做到1000万美元年经常性收入,磊磊讲AI原生打法

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💡 2026年7月31日 10:57

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两个人做到1000万美元年经常性收入,磊磊讲AI原生打法

2026年7月31日 10:57

磊磊在北京分享两个人团队的 AI 原生打法

磊磊在北京分享两个人团队的 AI 原生打法

大家好,我是哥飞。

北京活动中间,我临时请磊磊上来加了一场。

他没有准备 PPT,也没有讲稿,全程就是大家问,他现场答。

但这场问答的信息密度很高。

两个人,十几个网站,年经常性收入约 300 万美元。主力收入集中在一个站,这个站做了约一年半。两个人写过大约 1000 万行代码,其中差不多 500 万行,是磊磊用 AI 写出来的。这篇文章发布前,磊磊告诉我,这个数字已经从 300 万来到了 1000 万了。

只看这些数字,很容易觉得这事离普通人很远。

收入数字只是开头。磊磊后面聊得更细:每天怎么做产品,怎么用 AI,怎么判断渠道,以及两个人团队怎么把产能撑起来。

如果没看过北京活动侧记,可以先看这篇:《朋友们来到北京,在哥飞的朋友们2026年中分享交流会里都学到了这些》。

磊磊分享主线整理图

磊磊分享主线整理图

他一直在创业里折腾

磊磊的履历本身就很有故事感。

2016 年开始创业。高考考上了 985,但没有去读。

当时他想出国留学,家里没办法支撑学费,就想着自己赚钱。最早选德国,是因为德国免学费。但德国签证反复被拒,折腾了两年,后来转去法国,很快就下来了。

到了法国,他也没有安安稳稳待在学校里。

待了几个月,又开始创业。代购、微商、各种能想到的生意,只要觉得能做,他都去试。

后来他做过 TikTok 英语直播带货,自己卖过 50 万美元左右;也做过抖音普洱茶,做到过一两个亿流水。

这些经历很杂,但有一个共同点:他一直贴着市场。

他会很在意市场里的强者怎么做,爆款内容为什么能爆,用户为什么买,渠道为什么能跑,产品为什么能被用户留下来。

做 AI 视频产品之前,他已经在内容、电商、直播和海外用户里摔打过很多轮。

这段经历里,更有用的是他很早就习惯了在不确定的环境里找机会。没有现成路径,就先试;渠道变了,就换打法;用户在哪里,就去哪里研究用户。

很多人做网站时,容易把自己关在技术和页面里,觉得产品上线就是开始。磊磊的起点一直在市场里:谁在买,为什么买,怎么买,哪个渠道能把东西卖出去。

这种市场感,后面做 AI 产品时仍然有用。

300 万美元主要来自一个站

先把标题里的数字说清楚。

磊磊现场说,他们一共做了十几个站,合计年经常性收入约 300 万美元。其中一个站贡献了主要收入。他没有给出各站的具体占比。

现场有人追问这个主力站做了多久,他的回答是大约一年半。

这也能解释为什么后面他反复讲产品细节、价格和分发。主力站做的是会员订阅,收入来自用户持续付费。两年前那条 2 亿播放的视频只转化了约 1000 美元,它给磊磊提供了方向信号,后来经营的订阅产品才贡献主力收入。

他们最早就定了高性价比策略。产品价格要有竞争力,模板、效果和体验还要追上更大的团队。这样的定价会压缩单个用户的利润,所以成本结构必须足够轻。

两个人团队能把这件事跑起来,执行成本必须足够低。

磊磊现场说,除了模型 API 成本,他们很多编辑和开发工作都交给 AI 推进,新增功能和内容的人工成本被压得很低。有人来买会员,收入不会先被一支大团队的工资吞掉。

号商愿意批量购买,也是这个产品已经有需求和价格优势的信号。号商会压低利润,却同时把产品带给更多真实用户。磊磊后来不再只想着封堵,也开始研究怎么把这些号商变成可控的分发渠道。

把这些信息放在一起看,收入的主力是一个经营约一年半的订阅站。两个人用 AI 压低执行成本,再靠产品性价比和多个渠道持续获客。

磊磊分享里的收入结构整理图

磊磊分享里的收入结构整理图

一条 2 亿播放的视频,把他带进 AI 视频

磊磊真正开始做 AI 视频,和两年前一条视频有关。

他用 AI 做了一条视频,发出去之后,三天跑出 2 亿播放。

这件事听起来很爽,他复盘时却讲得很实在。

当时流量爆了,他没有提前准备好产品。

看到流量起来之后,才赶紧套了一个视频生成接口,做了一个 7.99 美元的会员,挂到链接里去转化。

结果只转化了 1000 美元左右。

按 2 亿播放来看,这个转化其实很少。

但它让磊磊确认了一件事:AI 视频这个方向值得长期做。

第一波机会来了,你未必能赚到大钱,因为准备不够,产品不够,支付不够,链路不够。

但只要你真的看到了用户兴趣,看到了内容扩散,看到了产品可以放进去的位置,接下来就要补产品、支付、模板和功能。

那段时间,他回头补产品链路。

用户从哪里来,点到哪里停住,有没有继续试用,有没有愿意付费,这些地方都要看。链路补上后,下一次流量再来,才不至于只剩播放量。

看到别人一次爆量,很多人会去追“怎么再做一条 2 亿播放的视频”。做产品时,应该先把它当成一次市场测试。

从这次测试里,他至少看到了几个信号:这个题材有人看,这种画面有人停留,这类用户可能会对工具感兴趣。接下来就要补产品、支付、模板和功能,让用户从看热闹变成真正使用。

磊磊那次只转化了 1000 美元,钱不多,但方向已经露出来了。

很多早期项目最需要这种真实信号。

没有用户看,说明内容方向可能不对;有人看但没人点,说明产品入口可能不对;有人点但没人付费,说明功能、价格或者信任感还没站住。

把这些环节一个个补上,才会从一次内容爆发,变成一个可以反复经营的产品。

磊磊从爆款视频到订阅产品的路径整理图

磊磊从爆款视频到订阅产品的路径整理图

两个人对标 500 人团队

磊磊现在做的是 AI 视频相关产品。

他现场提到一个对标对象:Higgsfield。

那是一家估值很高、团队规模很大的 AI 视频公司。他们一开始定的目标很直接:对方 500 人,我们两个人也要去打。

这句话听起来很狂。

但狂的背后有一个前提:产品必须真的做到足够好。

磊磊说,他们现在产品层面已经接近同一水准,有些地方甚至更强,差距主要在营销渠道。

他过去两个月在希腊,每天游泳、喝葡萄酒、回来继续改产品,把很多细节抠到很深。

他说 Higgsfield 那种以天为单位的功能更新,一定是热情驱动的。只靠简单抄袭和赚钱冲动,很难做到这种细节密度。你真的热爱这个东西,才会每天想着模板哪里还能更好,体验哪里还能更顺,效果哪里还能更炸。

这会直接影响产品细节。

AI 时代,很多产品看起来都能被快速复制。

能拉开差距的,往往是审美、热情和细节密度。

工具一样,模型一样,接口一样,最后做出来的产品体验可能差很多。

什么叫 AI 原生团队

磊磊讲到自己的工作流时,用了一个很口语的说法:骂 AI。

这句话听起来像段子,但只看到“骂”,就看偏了。

他的意思是:能用 AI 推进的地方,就不要一开始就堆人。

两个人团队要做十几个网站,要做 AI 视频产品,要处理大量前端、后端、模板、模型、客服、运营和分发问题,靠传统团队配置根本跑不动。

所以他会把 AI 当执行系统。

用编程智能体时,他不太盯过程,更多是看结果。结果好,就直接发布;结果不好,就继续给要求,让它改。

对标竞品功能时,他会截几张图给 AI,让它把前端、后端、数据库、交互都补齐,并且做得更好。

磊磊分享里的 AI 原生工作流整理图

磊磊分享里的 AI 原生工作流整理图

这个方法不一定适合所有人照搬,但它代表一种变化:AI 可以从聊天工具和代码助手,变成一个高频执行系统。

以前一个小团队做不动的功能,现在可以试。

以前需要几个人分工的原型,现在一个人就能推进到可用。

以前卡在“我不会写代码”的地方,现在至少可以先用 AI 把第一版推出来。

每个人的目标不一定都是两个人做到 300 万美元年经常性收入。

但每个小团队都应该问自己:哪些环节还在用老办法做?哪些工作已经可以交给 AI 跑起来?

光换模型没有用,团队流程也要跟着改。

如果还是用过去的方式开需求会、排期、拆任务、等人开发,只是中间让 AI 写几段代码,效率会提升,但不会彻底变形。

他的工作顺序很明确:很多原来必须等人的环节,先让 AI 出一版,再由人判断和修正。人负责方向、判断、审美、取舍和发布标准,AI 负责把大量执行工作先推起来。

两个人能做十几个网站,靠的是把执行系统换掉。

爆款内容不要闭门造车

磊磊之前做过 TikTok,也做过抖音,对内容分发很敏感。

他讲爆款视频时,有一个很直接的建议:不要闭门造车。

很多人做视频,第一反应是自己想一个创意,自己拍,自己剪,然后期待它爆。

这条路大概率很难。

他的做法是先找已经被市场验证过的爆款。

比如点赞超过 100 万的视频,结构已经被大规模用户验证过。你可以先学习它,复刻它,再结合自己的产品重新做。

当然,真正一比一复刻很难。

你把原视频下载下来,丢给 AI 分析,让它结合你的产品重新写提示词,过程中会出现很多随机变化。最后做出来的内容,往往会长出新的画面和表达,同时继承原来那个爆款的结构。

市场已经告诉你什么结构有人看,什么节奏有人停,什么画面有人点赞。你先从这些地方学,比自己凭感觉拍一个视频靠谱得多。

磊磊过去做产品、做内容、做直播,都在用类似的思维。

看市场里谁最强,看用户为什么买,看爆款为什么爆,再把这些东西放进自己的产品和内容里。

号商从麻烦变成分发

磊磊现场讲到一个反常识的近况。

他们的产品定价和性价比做得很强,结果被国内很多共享账号号商盯上了。

这些号商以秒级速度批量抢购会员,再拿去做共享账号售卖。磊磊他们一开始和这些号商对抗了两个星期,后来发现事情没那么简单。

号商确实会压低利润,也会带来风险。

但另一面是,它们也带来了大量真实用户。

因为号商本身就是分发渠道。

很多用户想用便宜、好用的 AI 工具,会去淘宝、闲鱼或者各种号商渠道找。只要产品真的好,价格真的有优势,这些渠道就会主动放大你的产品。

所以磊磊后来开始考虑“招安”号商。

大多数人看到号商,第一反应是封、堵、防。

但号商愿意做你的产品,至少说明这个产品有价格优势、有需求、有二次分发空间。

能不能把灰色麻烦变成可控渠道,取决于产品、成本、风控和商业模式。

这条路每个产品都要慎用,先算清楚成本、风控和用户质量,再决定要不要接。

很多时候,渠道不会以你想象中的标准形式出现。

它可能很粗糙,很混乱,也不体面。

只要它真的带来用户,就要认真研究。

这里不能只用道德好恶判断渠道。

很多渠道一开始看起来都不标准、不优雅,甚至有点烦。但商业上更重要的问题是,它为什么存在?它解决了谁的需求?它能不能被纳入可控规则?

号商有风险,不能简单放任。可一个渠道已经证明能把用户带来,产品团队至少要理解它,不能只把它当成麻烦。

磊磊分享里的号商分发判断整理图

磊磊分享里的号商分发判断整理图

高风险打法不要随便学

磊磊还讲过一个很猛的试验。

他们曾经搭了一个小智能体,接上关键词数据,一个月里批量生成 200 万个页面,提交给谷歌和必应。

结果很直接:谷歌被封了。

但必应和一些其他渠道仍然给了流量。

我在现场给这个动作补了一句:这叫自杀式袭击。

拿一个域名去赌,奔着被谷歌 K 掉的风险,试试看能不能拿到必应和其他搜索渠道的流量。

成本是什么?

AI 的 token,一个域名,再加几瓶葡萄酒。

这类打法不建议新手随便学。

因为它本质上就是高风险试验。

如果你只有一个主站,所有希望都压在一个域名上,这样做很危险。

但它也说明一件事:不同搜索引擎、不同分发渠道,规则不完全一样。

谷歌不吃的东西,必应可能还会给机会。

主站要稳,试验站可以激进。

这两个要分开。

磊磊分享里的主站和试验站风险分层整理图

磊磊分享里的主站和试验站风险分层整理图

激进动作可以做,但不能拿命根子去做。

你有一个主站,已经有收入、有老用户、有订阅,就应该更稳。支付、内容、域名、品牌、用户数据,都要保护好。

如果要试搜索引擎边界、批量页面、非常规分发,那就用试验站。预算有限,风险可控,失败了能关掉,不影响主业务。

小团队可以冒险,但要知道哪一块可以试,哪一块必须守住。

小团队该学什么

磊磊这场问答听起来很野。

两个人干很多站,写 1000 万行代码,对标 500 人团队,被号商盯上,准备把号商变渠道,用 200 万页面试搜索引擎边界。

这些动作不用照搬。回到普通人能用的部分,其实就是几个很具体的判断。

做产品前,先看市场里已经跑出来的东西。爆款内容、付费用户、号商渠道、搜索引擎反馈,都是市场已经给过的答案。

做 AI 视频产品,也不能只看模型。模板、审美、速度、价格、支付、客服、账号体系,每一处都会影响用户要不要留下来。

小团队最缺产能,所以 AI 不能只停在写文案。能不能把页面、功能、模板、运营草稿都推到可发布状态,差距会很大。

渠道也不要只挑好看的。号商、必应、短视频、爆款结构,都可能不标准,也可能不优雅,但里面可能有真实用户。

风险要分层。主站已经有收入、有老用户、有订阅,就要稳;试验站预算有限、失败可关,才适合测试边界。

只收藏工具没用,只看别人收入也没用。你要把 AI 用进自己的生产流程,把市场验证过的东西拆开,把产品做到用户愿意用,再去找一个能放大的渠道。

两个人做到 300 万美元年经常性收入,这个结果不能拿来给所有人定目标。

但两个人借助 AI 做出过去十个人才能做的东西,这件事已经越来越现实。

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