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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。

 14 小時

人數


每位參與者的報價

客戶評論 (3)

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