DeepSeek课程

黑河市AI支持的决策支持:数据驱动的智能决策

作者:博为咨询 日期:2025-04-01 人气:1

课程分类: DS赋能运用

课程目标:

1.理解AI在决策支持中的核心价值,掌握AI基础概念及应用逻辑。

2.熟练使用主流AI工具,进行方案评估、SWT分析、市场趋势预测等。

3.将AI融入企业决策流程,提升决策的科学性和精准性。

4.激发学员探索AI创新应用的动力,推动企业决策的智能化转型。

课程对象:

课程时间:

课程大纲:


一、AI在决策支持中的应用价值(45分钟)

AI如何重塑决策效能(15分钟)

案例分享:某企业利用AI优化市场趋势预测,决策精准度提升30%。

小组讨论:结合自身工作,讨论AI在决策支持中可解决的痛点(如方案评估、市场预测、风险分析)。

AI技术在决策支持中的应用(20分钟)

类比解释:AI=“智能决策助手”vs传统工具=“固定模型工具”。

核心技术速览:

机器学习:预测模型与数据分析。

数据挖掘:从海量数据中提取关键信息。

自然语言处理(NLP):智能生成分析报告。

AI应用边界与伦理(10分钟)

明确AI的局限性:依赖数据质量、结果需人工校验。

决策支持中的风险规避策略:数据隐私保护、结果验证。

二、AI工具实战与提示词设计(90分钟)

工具核心功能解析(30分钟)

功能演示:

方案评估(自动生成评估报告)。

SWT分析(自动生成SWT矩阵)。

市场趋势预测(自动生成趋势分析图表)。

对比实验:人工处理1小时的任务vsAI工具5分钟生成结果。

手把手操作演练(60分钟)

任务1:注册与基础操作(对话测试、文件上传、历史记录调用)。

任务2:方案评估实战(输入项目方案,生成评估报告)。

任务3:SWT分析实战(输入企业信息,生成SWT矩阵)。

分组竞赛:利用AI工具制定“市场趋势预测方案”,评选最优方案。

提示词设计技巧(30分钟)

案例对比:

模糊提问(“做分析”)vs精准提问(“生成针对[行业]的市场趋势预测报告,需包含[关键指标]”)。

四步撰写法:

明确需求(目标+场景)

补充背景(数据/格式)

限定范围(长度/风格)

迭代优化(修正指令)

练习:针对“方案评估”“SWT分析”场景设计提示词,小组互评改进。

三、AI场景化应用——决策支持效能的全面升级(120分钟)

方案评估(40分钟)

案例分享:AI评估项目方案,提升决策效率和精准度。

实战演练:学员输入项目方案,生成评估报告。

SWT分析(40分钟)

案例分享:AI生成SWT矩阵,快速识别企业优势与劣势。

实战演练:学员输入企业信息,生成SWT矩阵。

市场趋势预测(40分钟)

案例分享:AI预测市场趋势,助力企业提前布局。

实战演练:学员输入行业数据,生成市场趋势预测报告。

四、总结与行动规划(30分钟)

课程回顾(15分钟)

知识地图:AI基础→工具操作→提示词设计→场景应用。

成果展示:各组最佳实践分享(如生成的评估报告、SWT矩阵、市场趋势预测报告)。

落地计划(15分钟)

个人行动计划:每位学员制定“AI应用30天行动计划”,明确3个可落地的AI应用场景。

后续支持:建立学员交流群,提供后续工具答疑与案例库支持。

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