AI生成个性化旅行攻略有四种方法:一、用自然语言输入的AI工具自动解析需求并生成行程;二、调用大模型API通过结构化提示词分步输出规划;三、结合本地化数据微调轻量AI模型提升地域准确性;四、多AI工具协同处理交通、住宿、餐饮、应急模块并整合校验。
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如果您希望快速获得符合个人兴趣、预算和时间安排的旅行计划,AI生成个性化旅行攻略可基于用户输入的数据自动构建行程框架。以下是实现此目标的多种方法:
一、使用支持自然语言输入的AI旅行规划工具
该方法依赖于具备语义理解能力的AI平台,能将用户口语化描述(如“想带老人孩子去海边放松,三天两晚,预算5000以内”)转化为结构化行程要素。
1、打开指定AI旅行应用或网页端,点击“新建行程”按钮。
2、在输入框中键入包含目的地倾向、同行人员、出行天数、预算范围、偏好类型(如美食/历史/自然)的完整句子。
3、点击“生成攻略”后,等待AI返回含每日时间轴、交通建议、景点排序及备选方案的文档。
4、在结果页面中,确认所有标注为“需人工核验”的门票预约链接与开放时间是否准确。
二、调用大模型API自行构建行程逻辑链
该方法适用于具备基础编程能力的用户,通过向通用大模型发送结构化提示词,引导其分步输出符合旅行规划规范的内容。
1、准备包含固定字段的提示模板,例如:“你是一名资深旅行策划师,请根据以下参数生成详细行程:目的地=厦门;天数=4;人群=情侣;偏好=小众咖啡馆+日落观景点+避开人流;每日预算上限=800元。”
2、将模板提交至支持API调用的大模型服务(如通义千问、Kimi等开放接口)。
3、接收返回文本后,手动提取其中嵌套的JSON格式地点坐标与时段建议,导入地图类App进行路径校验。
三、结合本地化数据集微调轻量级AI模型
该方法利用已标注的区域旅游知识图谱(如某省文旅厅公开的POI标签库),对小型语言模型进行领域适配训练,提升行程推荐的地域准确性。
1、下载目标地区官方发布的景区名录、节庆日历、交通接驳表等CSV格式数据。
2、使用LoRA技术在开源模型(如Phi-3-mini)上加载上述数据完成增量训练。
3、输入指令“生成五一期间杭州三日游方案,侧重非遗体验与步行可达性”,运行推理。
4、重点核查输出中涉及的非遗场馆是否在假期实际开放,避免引用已暂停运营的点位。
四、通过多AI工具协同生成动态行程表
该方法不依赖单一系统,而是将行程拆解为“交通调度”“住宿匹配”“餐饮推荐”“应急备案”四个模块,分别交由不同垂直AI处理并整合结果。
1、使用飞猪AI行程助手生成高铁班次与换乘节点建议。
2、将出发日期与城市名输入美团AI酒店筛选器,获取带实时价格浮动标记的住宿列表。
3、将前两步输出的地理坐标粘贴至高德AI美食引擎,设定“人均100元内”“评分4.7以上”约束条件。
4、将全部模块结果导入Notion AI表格,启用“冲突检测”功能识别时间重叠或跨区移动超时项。











