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email-marketing-faq电子邮件营销常见问题解答

Agent Skill

email-marketing-faq 用于补充效率相关能力,适合在 OpenClaw 中需要让 Agent 承接效率相关任务时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

12,183

周安装

518

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

4,268
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:email-marketing-faq(电子邮件营销常见问题解答)
来源仓库:https://github.com/zlrlyy/email-marketing-faq
安装命令:
openclaw skills install email-marketing-faq
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install email-marketing-faq

简介

执行邮件营销任务,包括AI智能生成HTML、个性化群发、自动化回信监控、FAQ知识库智能匹配、多语种自动搜索。

SKILL.md

name
email-marketing
description
执行邮件营销任务,包括 AI 智能生成 HTML、个性化群发、自动化回信监控、FAQ 知识库智能匹配、多语种自动对齐。

邮件营销与智能回信 Skill (Email Marketing & Auto-Reply)

本 Skill 用于稳健地执行邮件营销任务及自动化回信闭环,支持 AI 智能生成美观 HTML、个性化批量发送、智能回信监控等功能。

核心功能

  1. AI 智能生成 HTML:根据纯文本文案自动生成美观、响应式的 HTML 邮件模板,自动选择合适的设计风格(正式商务/营销推广/温馨问候)。
  2. 个性化群发:自动读取 邮箱.xlsx,根据每行数据动态替换 HTML 中的 【变量名】 占位符,实现一对一精准营销。
  3. 自动化回信监控:定期扫描收件箱中的未读邮件,智能识别客户提问。
  4. FAQ 知识库匹配:收到回信后,强制检索 faq.txt。仅针对知识库中有明确答案的问题进行回复,不确定的保持静默。
  5. 多语种对齐与商务礼仪:自动识别回信语言(如中、英、日等),以同语种、高标准商务礼貌语气生成回信草案。
  6. 防垃圾邮件策略:内置指纹码干扰与模拟人工发信延迟(3-8秒随机),降低进入垃圾箱的概率。

资源依赖

  • 名单邮箱.xlsx (支持读取 kol name, gender 等用于内容替换)
  • 标题邮件标题.txt
  • 文案邮件文案.txt (纯文本格式,AI会自动转换为HTML)
  • 内容邮件内容.html (依据 邮件文案.txt 内容通过AI生成,会自动替换其中的【变量名】占位符并根据内容自动美化设计)
  • 知识库faq.txt (用于自动回信的标准答案参考)

操作指南

1. 环境检查(首次使用)

运行环境检查脚本,确保所有依赖和配置都正确:

cd email-marketing/scripts
python3 check_setup.py

如果提示缺少依赖,安装所需包:

pip install -r email-marketing/requirements.txt

预期输出

✓ 所有依赖已安装
✓ 环境变量已配置
✓ 测试邮件配置正常

2. AI 智能生成 HTML(推荐)

根据纯文本文案自动生成精美 HTML 邮件:

在 OpenClaw 环境中:直接使用 AI 将文案转换为 HTML

输入要求

  • 文案位置:~/Desktop/邮件文案.txt
  • 文案格式:纯文本,支持【变量名】占位符

输出文件~/Desktop/邮件内容.html

AI 生成特点:

  • 🎨 根据文案内容自动选择设计风格(正式商务/营销推广/温馨问候)
  • 📱 自动生成响应式布局,移动端友好
  • ✅ 严格保留原文内容和【变量名】占位符
  • 🎯 兼容主流邮件客户端(Gmail、Outlook、QQ邮箱等)

3. 测试发送

发送一封测试邮件到预设的测试邮箱:

cd email-marketing/scripts
python3 final_sender.py

测试目的

  • 验证 HTML 渲染效果
  • 检查变量是否正确替换
  • 确认移动端和桌面端显示正常

预期输出

正在发送测试邮件...
✓ 测试邮件已发送至 test@example.com
请检查邮箱确认效果

4. 执行全量群发

批量发送到 Excel 名单中的所有收件人:

cd email-marketing/scripts
python3 final_sender.py run

发送策略

  • 每封邮件间隔 3-8 秒随机延迟
  • 每 10 封长休息一次
  • 自动记录发送状态

预期输出

开始批量发送...
[1/100] ✓ 发送成功: user1@example.com
[2/100] ✓ 发送成功: user2@example.com
...
✓ 全部发送完成,成功 100 封

5. 扫描并自动处理回信

运行脚本扫描新邮件,并结合 FAQ 进行智能拟稿:

cd email-marketing/scripts
python3 auto_reply_manager.py

工作流程

  1. 扫描收件箱未读邮件
  2. 识别客户语言(中/英/日等)
  3. 在 FAQ 中搜索匹配答案
  4. 生成同语种、商务礼貌的回信草案

预期输出

扫描到 3 封未读邮件
[1] user@example.com - "关于产品价格"
  → FAQ 匹配度: 95%
  → 生成回信草案(已保存)
[2] user2@example.com - "合作细节"
  → FAQ 匹配度: 30%(低于阈值,不回复)

6. 确认并发送回信

人工审核草案后,确认发送回信:

cd email-marketing/scripts
python3 auto_reply_manager.py send "recipient@email.com" "Subject" "Content"

7. 查看统计报表

查看发送统计和回信情况:

cd email-marketing/scripts
python3 check_replies.py

报表内容

  • 📊 发送统计:总发送数、成功数、失败数
  • 💬 回信统计:真实回信人数、回信率计算
  • ⚠️ 退信分析:退信数量、退信原因分类(账号不存在、垃圾邮件、邮箱已满等)
  • 📋 详细列表:每个回信和退信的详细信息

预期输出示例

--- 邮件营销综合效果报告 ---
统计日期: 2026-03-03
最近一次群发人数: 100
真实回信人数: 5
今日退信数量: 2

[回信详情]:
- 来自: user1@example.com
  标题: Re: 合作邀请
- 来自: user2@example.com
  标题: Re: 产品咨询

[退信分析]:
- 原因: 账号不存在 (Invalid User)
- 原因: 触发垃圾邮件风控 (Spam/Rejected)

关键指标

  • 回信率 = 真实回信人数 / 总发送数 × 100%
  • 退信率 = 退信数量 / 总发送数 × 100%
  • 有效触达率 = (总发送数 - 退信数量) / 总发送数 × 100%

统计文件位置

  • 发送日志:assets/email_status.json
  • 回信统计:assets/reply_stats.json

自动化运行准则 (Mandatory)

  • 查重原则:已经回复过的不需要再次回复,避免骚扰用户。
  • 明确性原则:只有明确在 FAQ 中有答案的问题才回复(匹配度 ≥ 80%),不确定时保持静默。
  • 内容一致性:HTML 渲染仅改变样式,严禁更改文案具体内容(变量替换除外)。
  • 稳重降频:正式发送每封间隔 3-8 秒随机延迟,每 10 封长休息 30-60 秒。
  • 安全第一:发送前必须测试,确认无误后再批量发送。

故障排查

问题 1: AI 生成 HTML 效果不佳

症状:生成的 HTML 样式异常或变量丢失

解决方案

# 检查文案文件是否存在
ls ~/Desktop/邮件文案.txt

# 检查文案内容是否为空
cat ~/Desktop/邮件文案.txt

# 在 OpenClaw 平台中重新让 AI 生成 HTML
# 确保提示 AI 保留所有【变量名】占位符

问题 2: 发送失败

症状final_sender.py 报错 "Authentication failed"

解决方案

# 检查环境变量
echo $EMAIL_SMTP_USER
echo $EMAIL_SMTP_PASS

# 确认 SMTP 配置(如使用 Gmail 需要开启"不够安全的应用访问权限")
# 或使用应用专用密码

# 查看发送状态日志
cat ../assets/email_status.json

问题 3: 变量未替换

症状:收到的邮件中仍显示【kol name】等占位符

解决方案

  • 检查 Excel 文件列名是否与【变量名】完全匹配(不区分大小写)
  • 确认 Excel 路径:~/Desktop/邮箱.xlsx
  • 确认 Excel 中有数据行(非空)

示例 Excel 格式:

邮箱kol namegender
user@example.com张三先生

问题 4: 邮件进垃圾箱

症状:收件人反馈收不到邮件,或在垃圾箱中

优化措施

  • 增加发送延迟时间
  • 减少单日发送量(建议 < 500 封)
  • 优化邮件内容,避免敏感词汇
  • 使用企业邮箱发送(信誉度更高)
  • 添加 SPF、DKIM、DMARC 记录

最佳实践

文案编写技巧

  1. 使用变量实现个性化
   亲爱的【kol name】【gender】,
  1. 保持段落清晰

- 每段 2-3 句话 - 使用空行分隔段落 - 重点内容加粗或列表

  1. 避免过长句子

- 单句不超过 30 字 - 复杂信息用列表展示

群发策略

  1. 测试优先

- 发送 1 封到自己邮箱 - 检查移动端和桌面端显示效果 - 确认变量正确替换

  1. 分批发送

- 首批 10-20 封测试市场反应 - 根据回信率调整文案 - 再执行大批量发送

  1. 时间选择

- B2B 邮件:工作日 9:00-11:00, 14:00-16:00 - B2C 邮件:晚上 19:00-21:00 - 避免周一早上和周五下午

FAQ 知识库维护

创建 faq.txt 文件,格式如下:

Q: 你们的产品价格是多少?
A: 我们的产品起步价为 XX 元,具体价格根据您的需求定制。

Q: 如何合作?
A: 合作流程包括:1. 需求沟通 2. 方案制定 3. 合同签订 4. 执行交付

Q: 支持哪些语言?
A: 目前支持中文、英文、日文、韩文等主流语言。

更新频率:每周根据新问题补充,保持知识库覆盖率 > 80%。

数据分析与效果优化

1. 定期查看统计报表

建议在每次群发后 24-48 小时查看统计:

cd email-marketing/scripts
python3 check_replies.py

2. 关键指标基准值

指标优秀良好需优化
回信率> 5%2-5%< 2%
退信率< 2%2-5%> 5%
有效触达率> 95%90-95%< 90%

3. 根据数据优化策略

高退信率(> 5%)

  • 清洗邮箱名单,移除无效地址
  • 使用邮箱验证工具预先验证
  • 检查邮箱格式是否正确

低回信率(< 2%)

  • 优化邮件标题,提高打开率
  • 调整邮件内容,突出价值主张
  • 优化发送时间(参考最佳实践)
  • A/B 测试不同文案风格

垃圾邮件问题

  • 检查退信原因中"Spam/Rejected"占比
  • 如果超过 20%,需要优化邮件内容和发送策略
  • 考虑分批次、小批量发送

4. 回信处理效率

  • 使用自动回信功能处理常见问题(覆盖率目标 80%)
  • 对于 FAQ 无法匹配的问题,及时补充到知识库
  • 每周审核 assets/pending_replies.json,确保无遗漏

5. 持续改进循环

发送 → 统计分析 → 识别问题 → 优化调整 → 再次发送

建议每轮群发后记录:

  • 发送时间、数量
  • 文案版本
  • 回信率、退信率
  • 主要退信原因
  • 优化措施

通过数据驱动的持续优化,逐步提升营销效果。

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

71.5%
按下载量换算3,052

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

可疑

Static analysis

通过

权限和风险

权限需确认

当前来源未能明确判断权限范围,默认进入异常复核队列。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。来源安全扫描存在 warning/failed 结果,不能写成本站确认安全。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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