課程簡介
第一天:基礎與生成式 AI 的可靠運用
AI 與生成式 AI 核心概念:定義、運作原理、價值所在及失效場景
實務提示詞技巧:可重複使用的提示詞結構、明確輸入、限制條件與輸出格式
迭代技術:透過回饋迴圈與結構化指令來優化結果
輸出质素與驗證:檢查表、交叉檢視、假設驗證、追溯性與驗收標準
交付物標準化:技術備忘錄、摘要、報告及行動項目的範本設計
文件與需求:起草、重寫、建構、摘要,以及變更/需求撰寫
負責任的使用與資料安全:機密性、知識產權保護、治理原則及安全使用規範
結合真實且去識別化情境的實作練習
第二天:應用案例、生產力與工作流程整合
分析與報告:將原始輸入轉化為結構化洞察與高管閱讀型摘要
問題解決與排障:AI 支援的根本原因分析及行動規劃
跨部門溝通:決策清晰度、交接作業、會議記錄及利害關係人共識
作為程式碼自動化副駕駛的 AI:安全生成與審查程式片段、偽代碼及測試邏輯
知識工作加速:建立可重複使用的程序、內部標準及知識庫內容
工作流程整合:從請求到交付物,包含驗證步驟的可重複端到端流程
提示詞函式庫與檢查表:基於角色的集合以提升一致性與採用率
最終實作與 30 天採用計劃:每位學員將一個實務案例轉化為可重複的工作流程,聚焦快速勝果簡易衡量
最低要求
本培訓專為從事工程、技術及營運環境,負責文件撰寫、結構化作業、資料驅動決策及跨團隊協作的專業人士設計。適合希望在日常任務中使用生成式 AI 提升生產力與產出品質的專家與團隊領導者,無需具備進階程式開發或資料科學經驗。對於經常接觸技術資訊,並需要更清晰、快速且一致交付成果的營運或業務支援角色而言,本課程同樣適用。
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
機器翻譯
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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