課程簡介
第一天:基礎與生成式AI的可靠使用
AI和生成式AI核心概念:定義、工作原理、價值所在及侷限性
提示技巧實踐:可複用的提示結構、清晰的輸入要求、約束條件及輸出格式
迭代優化技術:通過反饋循環和結構化指令完善結果
輸出質量與驗證:檢查清單、交叉驗證、假設確認、可追溯性及驗收標準
交付物標準化:技術筆記、摘要、報告和行動項的模板
文檔與需求管理:起草、重寫、結構化、總結及變更/需求撰寫
負責任使用與數據安全:保密性、知識產權保護、治理原則及安全使用規範
真實脫敏場景下的動手練習
第二天:應用場景、生產力提升與工作流整合
分析與報告:將原始輸入轉化爲結構化洞察及管理層摘要
問題解決與故障排除:AI輔助根因分析與行動計劃制定
跨部門溝通:決策清晰度、工作交接、會議紀要及利益相關者對齊
AI作爲代碼和自動化的副駕:安全生成與審查代碼片段、僞代碼及測試邏輯
知識工作加速:構建可複用程序、內部標準及知識庫內容
工作流整合:從需求到交付的可復現端到端流程,含驗證步驟
提示詞庫與檢查清單:基於角色的集合以提升一致性與採納率
綜合練習與30天落地計劃:每位參與者將一個實際案例轉化爲可復現工作流,包含速贏點及簡易測量指標
最低要求
本培訓專爲在工程、技術和運營環境中工作的專業人士設計,他們負責文檔編寫、結構化流程、數據驅動決策及跨團隊協作。適合希望在日常任務中利用生成式AI提升工作效率和輸出質量的專業人員及團隊負責人,無需高級編程或數據科學背景。本課程也適用於經常接觸技術信息並需要更清晰、快速且一致的交付成果的操作或業務支持崗位。
客戶評論 (3)
所提供的廣泛工具選擇
Miruna Buzduga - Aeronamic Eastern Europe
課程 - AI Enablement Training for Engineers
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培訓風格、準備質量以及對重要/相關要點的關注,提供了很好的建議,隨時開放提問並給出完整解答,樂於分享信息,總體上,培訓師的高水平專業知識與培訓方法相結合。
Teofil Laurentiu Sasu - Aeronamic Eastern Europe
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幾乎一切!
Rares Ursu - Aeronamic Eastern Europe
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