課程簡介
第一天:基礎與GenAI的可靠使用
AI與生成式AI essentials:了解其原理、價值及局限性
實用提示技巧:可複用的提示結構、清晰的輸入、約束條件及輸出格式
迭代技術:透過反饋迴圈和結構化指令優化結果
輸出質量與驗證:清單檢查、交叉驗證、假設確認、可追溯性及接受標準
交付成果標準化:用於技術筆記、摘要、報告及行動項目的模板
文件與需求:撰寫、重寫、結構化、摘要以及變更/需求書寫
負責任的使用與數據安全:保密性、智慧財產權保護、治理原則及安全使用規範
透過真實且去識別化的情境進行實作練習
第二天:應用案例、生產力與工作流整合
分析與報告:將原始輸入轉化為結構化洞察及管理層可用的摘要
問題解決與故障排除:AI支援的根本原因分析與行動規劃
跨部門溝通:決策清晰度、交接、會議紀要及利益相關者對齊
AI作為程式碼與自動化的副駕駛:安全生成與審查代碼片段、偽代碼及測試邏輯
知識工作加速:建立可複用程序、內部標準及知識庫內容
工作流整合:從請求到交付的可重複端到端流程,包含驗證步驟
提示函庫與清單:基於角色的集合以提升一致性與採用率
實作總結與30天採納計劃:將每位參與者的實際案例轉化為可複用的工作流,涵蓋快速贏點與簡易測量指標
最低要求
本培訓適用於在工程、技術和運營環境中工作的專業人員,這些人通常處理文件、結構化流程、數據驅動的決策以及跨團隊協作。它適合希望在日常任務中使用生成式AI提升生產力和輸出質量的專家及團隊領導,無需具備高級編程或數據科學經驗。此外,該課程也適用於經常接觸技術信息並需要更清晰、快速且一致交付成果的運營或業務支持角色。
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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