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4006-900-901

AI辦公效率提升實戰(zhàn)

參加對象:企業(yè)中高層管理人員;行政、秘書、文職等辦公室工作人員;技術支持與研發(fā)團隊成員;有意提升辦公效率的員工
課程費用:電話咨詢
授課天數(shù):2~3天(2天授課版本,3天訓練營版本)天
授課形式:內(nèi)訓
聯(lián)系電話:4006-900-901 / 17717312667(小威)

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課程背景  COURSE BACKGROUND

      本課程聚焦AI效率革命的本質(zhì)邏輯,通過政企場景實戰(zhàn)案例,幫助企業(yè)員工掌握精準定義問題邊界的能力,在文檔、表格、圖像三大高頻場景中,運用智能體輔助決策規(guī)避低價值消耗。學員將在3天內(nèi)構建“目標-工具-風控”三角能力模型,實現(xiàn)80%日常工作的可持續(xù)精準提效,推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型從技術應用層向戰(zhàn)略價值層躍遷。

      本課程采用國內(nèi)最強的大模型系列產(chǎn)品:DeepSeek-R1,豆包,KIMI,清華智譜,秘塔AI等,并且確保全免費,不限量的使用。

課程收益  PROGRAM BENEFITS

課程收益:

● 重構資源投入結構,驅(qū)動降本增效新范式:掌握AI大模型自動化處理文檔、表格和圖像,顯著減少手工操作時間和出錯率,從而提升整體辦公效率和降低相關運營成本

● 培育人機協(xié)同智能,激活組織創(chuàng)新動能:掌握AI大模型的應用技巧后,將大幅提升其技術能力,促進企業(yè)在技術應用上的創(chuàng)新與發(fā)展。

●解構低效流程壁壘,構建敏捷協(xié)作生態(tài):利用AI大模型優(yōu)化和簡化各項辦公流程,提升各部門之間的協(xié)作效率,推動更高效的團隊合作。

● 植入可持續(xù)提效基因,量化業(yè)務成果轉(zhuǎn)化:學成后可直接應用于實際工作,滿足企業(yè)日常辦公需求


課程方式:

講授式(至少2場“AI技能大PK”)+實戰(zhàn)演練:(【示范】-【講解】-【實踐】-【反饋】-【深化】的5步法)+案例研討

課程大綱  COURSE OUTLINE

第一部分:雙輪驅(qū)動——AI技術認知筑基與國產(chǎn)化實踐躍遷

第一講:AI認知筑基——技術原理與國產(chǎn)化實踐

一、技術變革與效率革命

1. “AI四要素”框架:算法、算力、數(shù)據(jù)、場景

2. “保安四問”交互原理:是誰?找誰?干啥?填表!

二、開啟AI大門:AI大模型的工作原理

1. AI大模型的基本工作機制

核心:如何通過大規(guī)模預訓練和微調(diào)來生成自然語言文本?

2. 常見辦公場景中的3大應用

1)客戶服務:自動回復機器人

2)內(nèi)容生成:自動翻譯,報告生成

3)數(shù)據(jù)分析:圖表制作,數(shù)據(jù)透視

互動示范:學員親自體驗AI大模型的對話能力和應用效果,加深技術原理的理解

三、國產(chǎn)化替代路徑

——DeepSeek的全解析

1. 發(fā)展路徑分析

2. 技術內(nèi)核

3. DeepSeek與Chatgpt的PK戰(zhàn)

4. DeepSeek的底層邏輯與應用實例

DeepSeek-R1技術解析:MoE,數(shù)據(jù)標注,數(shù)據(jù)蒸餾

要點:大模型能力邊界實證(能做什么? vs 不能做什么?)

 

第二講:剛需場景突破——文檔×數(shù)據(jù)×會議智能革命

一、AI大模型的潛力

1. 大信息量

——超大數(shù)據(jù)(數(shù)百萬行)及超大文件(30MB)以上的文件處理注意事項

2. 高質(zhì)量內(nèi)容

——高敏感內(nèi)容(政策性文件、法律性文件、醫(yī)療健康等)的處理注意事項

3. 提升工作效率

——AHT概念(Average Handling Time)及人工效率的提升測算方式

二、AI大模型的能力邊界

1. 復雜上下文(背景)情境下的局限性,規(guī)避和優(yōu)化方式

2. 高精度內(nèi)容時的局限性,規(guī)避和優(yōu)化方式

3. 場景匯總:Deepseek版本下的應用能力邊界

場景應用:有效規(guī)避AI大模型的局限性

——法律場景:法律條款解讀的演示以及根因分析

——醫(yī)療顧問:醫(yī)療咨詢演示以及根因分析

三、AI辦公革命三大核心戰(zhàn)場

核心戰(zhàn)場一:智能文檔處理(IPO鏈條升級→智能體)

技術:報告自動化2.0

1. 政務公文規(guī)范生成(公文寫作模塊)

——IPO原則

1)數(shù)據(jù)投喂=“內(nèi)力輸送”

2)Prompt工程=“招式組合”

跨模態(tài)內(nèi)容生成

2. 自媒體爆款文案

案例:AI寫作營

3. 政務匯報PPT智能生成

操作:PPT自動化

核心戰(zhàn)場二:數(shù)據(jù)智能決策(雙方法論融合)

——四步法升級版

1. 取數(shù)

2. 建模

3. 分析

4. 決策

行業(yè)沙盤演練:

1)金融:信貸風險模型(互聯(lián)網(wǎng)銀行案例)

2)政務:大屏看板制作案例分析(DataV+災普Demo)

3)運營商:用戶流失模型(決策樹算法+業(yè)務理解)

核心戰(zhàn)場三:會議協(xié)作體系重構

——智能會議中樞

1. 實時轉(zhuǎn)錄技術(tts) × 應急指揮平臺架構(橫向到邊,縱向到底)

2. 會后行動項自動分配

 

第二部分:八層AI辦工心法——從基礎操作到辦公助理

場景一:文檔處理

第一層:報告自動生成

工作痛點:手工生成報告費時費力,容易因人為疏忽導致錯誤1. AI大模型生成格式規(guī)范報告的3個先決條件

1)提取和組織數(shù)據(jù)的:結構化清洗+維度拆解

2)內(nèi)容邏輯結構設定:金字塔原理應用+行業(yè)模版植入

3)設置對應格式

工具:Deepseek-R1

2. AI大模型生成格式規(guī)格報告的4個步驟

步驟一:數(shù)據(jù)投喂:批量導入、動態(tài)抓取、非結構化處理

步驟二:設置核心場景的Prompt提示詞——場景化模版庫、變量引擎、風格控制器

工具:《AI報告提示詞寶典V3.0》含200+場景模板

步驟三:手動優(yōu)化與細節(jié)調(diào)整

a 邏輯校準三原則:數(shù)據(jù)→結論的因果鏈完整、避免絕對化表述、關鍵指標雙重校驗

b 視覺優(yōu)化:圖表色彩符合CI規(guī)范、重點數(shù)據(jù)添加熒光標記

步驟四:合規(guī)風控與交付——敏感信息過濾、版本留痕、格式輸出

3. 10個職場常見應用場景與實踐

1)通用日常運營類

——工作日報/周報/月報、年度工作總結與計劃報告、會議紀要/會議總結/學習心得、產(chǎn)品需求說明

案例:某電商運營團隊自動化日報

練習:輸入昨日銷售數(shù)據(jù),生成含「異常指標紅標」「改進建議」的簡報(限200字)

工具:DeepSeek日報模板 + Excel插件

2)信息傳遞與決策支持類

——市場調(diào)研/用戶調(diào)研報、項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書

案例:新能源汽車用戶畫像:10萬+問卷數(shù)據(jù)聚類生成4類人群標簽

練習:清洗問卷數(shù)據(jù) → 輸出人群特征雷達圖+購買動機詞云

工具:Python庫 + Tableau

3)問題分析與改進類

——事故/問題分析報告、財務報表分析/審計報告、行業(yè)戰(zhàn)略分析報告

案例:工廠設備故障根因追:運維日志自動生成故障樹,關聯(lián)備件庫存預警

練習:輸入報警日志 → 輸出「因果鏈圖」+「預防措施檢查表」

工具:根因分析儀(本地部署版)

第二層:文檔摘要提煉

工作痛點:閱讀長文檔耗時,易錯過關鍵信息

1. 應用場景

1)核心內(nèi)容理解

技術挑戰(zhàn):跨章節(jié)語義連貫性處理

2)會議紀要精煉

技術挑戰(zhàn):口語轉(zhuǎn)書面語的邏輯重構

3)學習筆記生成

技術挑戰(zhàn):概念實體關系抽取

4)錄音稿摘要

技術挑戰(zhàn):多模態(tài)信息融合(語音+文本)

5)二次創(chuàng)作深化

技術挑戰(zhàn):風格遷移與信息密度控制

2. 文檔中提取關鍵摘要

1)通過AI大模型提煉重要信息

a 技術路徑:分層抽取策略

首層:基于TextRank算法抽取核心句(保留原文)

二層:基于Seq2Seq模型生成抽象摘要(重構語言)

三層:關鍵實體增強(人名/機構名/數(shù)據(jù))高亮標注

b 長文檔處理方案

2)通過AI大模型提高閱讀效率

a 效率提升杠桿:信息壓縮率控制、交互式摘要導航、可信度驗證機制

b 自動標注數(shù)據(jù)來源頁

c 矛盾檢測

學習實踐:結構化提示詞設計(含效果驗證)

基礎工具:DeepSeek-R1

增強工具1-音頻處理:訊飛聽見API(中英粵語支持)

增強工具2-格式輸出:Markdown/PPT/知識圖譜(適配WPS/騰訊文檔)

增強工具3-合規(guī)檢查:敏感詞實時過濾(自定義金融/醫(yī)療黑名單)

第三層:自動做PPT

工作痛點:制作PPT常面臨時間壓力大(緊急匯報占比62%)、內(nèi)容組織碎片化(平均耗時4.2小時/份)、信息檢索低效(37%時間用于資料搜集)三重挑戰(zhàn)

1. 應用場景與智能解決方案

1)工作總結:數(shù)據(jù)分散、成果量化難

工具鏈:DeepSeek-R1自動提取業(yè)務系統(tǒng)日志 → 生成「關鍵指標看板」+「問題根因樹」

2)企業(yè)介紹:品牌一致性難保障

工具鏈:Kimi+企業(yè)庫自動匹配:主色(潘通2945C)+字體(思源黑體)→ 全網(wǎng)搜索競品案例智能排雷

3)技能培訓:知識點枯燥、轉(zhuǎn)化率低

工具鏈:輸入課程音頻→DeepSeek生成「互動題庫」+「情景模擬動畫腳本」→ Kimi插入3D模型演示區(qū)

4)產(chǎn)品介紹:技術參數(shù)與客戶痛點脫節(jié)

工具鏈:爬蟲抓取電商評論→ Gamma生成「客戶需求熱力圖」→ 動態(tài)匹配產(chǎn)品功能頁

2. 生產(chǎn)PPT的2個路徑

路徑1投喂文檔→生成大綱→修改大綱→輸出PPT→調(diào)整

案例:基于《Q3用戶反饋報告.docx》生成PPT大綱

Kimi優(yōu)化點:啟用「智能避坑」功能,自動過濾敏感詞(如“絕對領先”)

路徑2全網(wǎng)搜索→生成大綱→修改大綱→輸出PPT→調(diào)整

實戰(zhàn)案例:制作《新能源汽車出海策略PPT》

課堂練習:銷冠實戰(zhàn)沙盤(工具參考:deepseek+kimi)

 

場景二:數(shù)據(jù)與會議

第四層:數(shù)據(jù)分析

工作痛點:數(shù)據(jù)輸入和校驗繁瑣易出錯

局關鍵:通過AI自動化預處理+ 人機協(xié)同決策化解傳統(tǒng)數(shù)據(jù)流程瓶頸

1. 基于數(shù)據(jù)分析四步法,AI與人的共同協(xié)作

第一步:取數(shù)–多源異構數(shù)據(jù)智能整合

核心操作:多源抓取+異構治理

第二步:建模–動態(tài)多維業(yè)務模型構建

維度建模:AI輔助優(yōu)化

1)自動檢測數(shù)據(jù)孤島(如缺失的供應鏈數(shù)據(jù))

2)推薦關聯(lián)字段(如“促銷活動”關聯(lián)“客單價波動”)

第三步:分析–智能診斷與根因定位

1)描述性分析:自動生成關鍵指標卡

2)關聯(lián)性分析:Apriori算法挖掘菜品組合

3)預測性分析:LSTM預測未來3天客流量

第四步:決策–人機協(xié)同策略生成

協(xié)作流程:AI生成備選策略+管理者校準決策

案例:某企業(yè)特定物品采購量分析

2. 數(shù)據(jù)分析過程

1)源數(shù)據(jù)理解(AI減負80%人工校驗):多源異構、多維建模、分析方法

2)分析需求落地(人機協(xié)作閉環(huán)):業(yè)務理解、算法選擇、迭代驗證、業(yè)務校準

現(xiàn)場演練:連鎖餐廳運營分析沙盤

成果交付:《xxx店鋪運營優(yōu)化方案》

第五層:數(shù)據(jù)圖表

工作痛點:管理層需直觀圖表分析季度業(yè)績,但傳統(tǒng)制圖面臨三重瓶頸。

第一步:取數(shù)——指定數(shù)據(jù)區(qū)域、字段

工具支持:DeepSeek-R1數(shù)據(jù)清洗插件(支持正則表達式過濾)

第二步:定圖——確定想圖表類型

1)業(yè)績對比:簇狀柱形圖+數(shù)據(jù)標簽

2)趨勢預測:雙Y軸折線圖(實績+預測線)

3)結構占比:旭日圖(分層占比)

創(chuàng)新功能:語義轉(zhuǎn)圖表、圖表糾錯

第三步:輸出——圖表、數(shù)據(jù)大屏,可視化

工具:多類型圖表操作指令

課堂練習:季度業(yè)績數(shù)據(jù)分析與圖表生成

成果產(chǎn)出:掌握使用AI大模型分析季度業(yè)績數(shù)據(jù),生成包括柱狀圖、折線圖等在內(nèi)的多種圖表,學習如何直觀展示數(shù)據(jù)分析結果

第六層:會議信息

方式一:實時記錄會議信息

場景1:專業(yè)會議記錄 – 全鏈路自動化

案例分析:某科技公司使用后,決議事項追溯效率提升80%,會議時長縮短35%

場景2:專屬同傳–低延遲跨語言協(xié)作

突破性能力:語言無感切換、行業(yè)術語庫綁定、聲紋情緒分析

工具鏈:通義聽悟(實時翻譯)+ 騰訊同傳(術語優(yōu)化)

場景3:培訓學習助手 – 知識萃取引擎

核心功能:智能打點標記、知識圖譜生成、隨堂測驗生成

方式二:上傳音視頻文件生成

場景1:音頻智能轉(zhuǎn)寫–非結構化治理

創(chuàng)新處理:多人重疊發(fā)言、背景噪音干擾、方言識別

場景2:視頻結構化解析–多模態(tài)理解

解析:技術架構

場景3:專業(yè)翻譯–合規(guī)級本地化

案例分析:企業(yè)級方案——術語庫預載、風格控制器、安全審計

學習實戰(zhàn):豆包AI工具鏈實戰(zhàn)

 

場景三:圖像處理場景

第七層:圖像文字識別

工作痛點:紙質(zhì)文檔識別既耗時又容易出錯,影響工作效率

1. 圖像文字識別的5大常見應用場景

1)圖片內(nèi)容識別

技術方案:OCR(EasyOCR)+ 版面分析(LayoutLMv3)+ 語義修正(GPT-4o)

2)PDF智能解析

技術方案:PDF拆頁(PyMuPDF)→ 矢量文本優(yōu)先提取 → 圖像兜底(Tesseract 5.0)

3)打印文稿自適應處理

技術方案:固定模板匹配(OpenCV)+ 動態(tài)版面分割(UNet)

4)復雜圖文關鍵信息抽取

技術方案:圖神經(jīng)網(wǎng)絡(GNN)+ 關鍵信息抽?。↘IE)

5)視覺-語言端到端推理

技術方案:VLPM(Qwen-VL)+ 多模態(tài)理解 → 生成結構化描述

2. 技術原理與智能躍遷

1)光學字符識別(OCR):從掃描到語義

2)計算機視覺(CV):機器之眼的認知革命

3)AI大模型:圖像文字編輯的智能躍遷

課堂練習:使用AI大模型處理掃描某企業(yè)文檔中的文字

成果產(chǎn)出:掌握將各類實體文件轉(zhuǎn)換為可編輯的文字文件,使用AI大模型進行識別和編輯,確保內(nèi)容準確無誤。(每人經(jīng)驗分享)

第八層:AI繪畫與圖片處理

——圖像提示詞結構的四維黃金公式

1. 主體定義——精準錨定核心元素

創(chuàng)新方案:動態(tài)綁定、跨模態(tài)聯(lián)想

2. 細節(jié)&背景——增強敘事真實感

工具:細節(jié)庫

3. 風格/媒介/藝術家——風格代碼化

工具:風格速查表

4. 參數(shù)——生成控制論

工具:關鍵參數(shù)組合

課程總結、回顧與展望

我們的服務  OUR SERVICES
服務流程

業(yè)務范疇
量身定制化的經(jīng)典內(nèi)訓課程
人力資源
勞動法
培訓發(fā)展
職業(yè)技能
市場營銷
經(jīng)營股權
戰(zhàn)略管理
行政商務
財務管理
研發(fā)管理
生產(chǎn)管理
物流管理
采購管理
職業(yè)素養(yǎng)
通用管理
獨具特色的系統(tǒng)解決方案
人力資源
勞動法
企業(yè)文化
戰(zhàn)略經(jīng)營
組織變革
股權激勵
領導力
技術研發(fā)
財務管理
生產(chǎn)管理
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