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甄文智

AI赋能:数智化趋势与案例分享

甄文智 / 人工智能与数字化转型实战专 家

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课程大纲

课程背景随着信息技术的飞速发展,数字化、智能化已成为推动全球经济增长的重要引擎。在这一背景下,数智化(Digital Intelligence)作为数字技术和数据驱动方法的结合,正逐步渗透到各行各业,为企业和组织带来深刻的变革。一、技术革新推动数智化浪潮大数据与人工智能的崛起:大数据技术**对海量数据的收集、整理和分析,为企业提供了丰富的信息资源。而人工智能技术的发展,使得机器能够模拟人类智能,从数据中提取有用的信息和知识,为决策提供有力支持。云计算的普及:云计算作为一种新型的计算模式,**提供灵活、高效的IT资源服务,降低了企业的运营成本,提高了运营效率。同时,云计算也为大数据和人工智能的应用提供了强大的基础设施支撑。二、企业转型升级的迫切需求提升竞争力:面对激烈的市场竞争,企业需要**数智化转型,提升自身的核心竞争力。**利用大数据、人工智能等技术,企业可以更精准地把握市场趋势,优化产品和服务,提高客户满意度。 降低成本:数智化转型可以帮助企业实现精细化管理,降低运营成本。例如,**智能供应链管理,企业可以实现库存的**优化控制,减少库存成本;**智能客服系统,企业可以降低人工成本,提高服务效率。创新商业模式:数智化转型还可以推动企业创新商业模式,实现跨界融合和资源共享。例如,**搭建平台生态圈,企业可以整合产业链上下游资源,打造全新的商业生态。三、数智化趋势下的行业机遇与挑战 机遇:数智化为企业带来了广阔的市场空间和无限的商业机会。**数智化转型,企业可以拓展新的业务领域,提升品牌影响力,实现可持续发展。挑战:然而,数智化转型也面临着诸多挑战。企业需要具备强大的技术实力、人才储备和创新能力,以应对日益复杂的市场环境和客户需求。同时,企业还需要关注数据安全和隐私保护等问题,确保数智化转型的顺利进行。2课程设计2.1课程对象

企业管理者:包括企业高层领导、部门经理、项目经理等,他们希望**了解数智化趋势和核心技术,掌握数智化转型的战略规划与实施方法,以推动企业实现数字化转型和升级。

IT专业人士:包括IT经理、数据分析师、系统架构师等,他们希望深入了解数智化技术在企业运营中的应用,提升自己在数字化、智能化领域的专业素养和技能水平。

业务人员:包括市场、销售、运营等部门的业务人员,他们希望了解数智化如何提升业务效率和客户体验,从而更好地理解并运用数智化技术推动业务发展。

2.2课程方式

课堂讲授、案例分享、提问环节

2.3课程时长

建议1天(6小时)

2.4课程收益

一、深入理解数智化趋势与核心技术

学员将全面了解数智化的定义、背景、趋势及核心技术,包括大数据、人工智能、云计算等,从而掌握数智化转型的理论基础和技术框架。

二、熟悉数智化在企业运营中的应用

学员将深入了解数智化在供应链管理、客户体验提升、风险管理等企业运营关键环节的应用案例和实践经验,掌握如何将数智化技术应用于实际业务场景中。

三、掌握数智化转型的战略规划与实施方法

学员将学习如何制定数智化转型的战略规划,包括目标设定、资源分配、风险评估等,以及如何实施数智化转型项目,包括项目管理、团队协作、技术选型等。

四、提升个人职业发展竞争力

学员将掌握数智化领域的**新动态和前沿技术,提升自己在数字化、智能化领域的专业素养和竞争力,为未来的职业发展奠定坚实的基础。

3 课程大纲(说明:可选章节根据课程时长以及学员已经掌握程度自定义选择培训)

第1讲 引言:数智化时代的开启

1.1 数智化的定义与背景

1.2 数智化对企业战略与运营的影响

1.3 国内外数智化发展趋势概览

第2讲 数智化核心技术解析

2.1 人工智能:从机器学习到深度学习

2.1.1 人工智能在企业中的应用领域

2.1.2 AI技术的前沿进展与挑战

2.2 大数据:数据的力量与价值

2.2.1 大数据处理的关键技术

2.2.2 数据驱动的决策制定

2.3 云计算:灵活、高效的IT资源服务

2.3.1 云计算的主要服务类型

2.3.2 云计算在企业数字化转型中的作用

第3讲 数智化对企业运营的优化

3.1 供应链管理:透明、高效的物流体系

3.1.1 供应链管理的数智化转型

3.1.2 物流信息的实时跟踪与预测

3.2 客户体验:个性化、智能化的服务

3.2.1 利用数据提升客户体验

3.2.2 智能化客户服务系统的构建

3.3 风险管理:精准、及时的预测与应对

3.3.1 风险数据的收集与分析

3.3.2 风险预测模型的构建与应用

第4讲 数智化在企业战略中的应用

4.1 产品创新:基于用户反馈与数据分析

4.1.1 利用数据分析进行产品创新

4.1.2 用户反馈在产品设计中的作用

4.2 市场营销:精准定位与个性化推广

4.2.1 数据分析在市场营销中的应用

4.2.2 社交媒体与数字营销的整合

4.3 商业模式创新:从线性到生态化

4.3.1 生态化商业模式的构建

4.3.2 跨界合作与资源整合

第5讲 大厂或高科技行业数智化案例分享

5.1 华为:全面数智化转型的标杆

5.1.1 华为数智化转型的实践经验

5.1.2 华为在AI、大数据和云计算领域的创新

5.2 阿里巴巴:数字经济时代的领军者

5.2.1 阿里巴巴的数智化战略

5.2.2 阿里巴巴在供应链管理、客户体验等方面的创新

5.3 特斯拉:智能汽车与数智化生产的融合

5.3.1 特斯拉的智能汽车技术

5.3.2 特斯拉的数智化生产模式

第6讲 总结与展望:数智化时代的未来

6.1 数智化对企业长远发展的影响

6.2 企业在数智化转型中需关注的重点与挑战

6.3 数智化趋势下的行业机遇与未来展望

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