產(chǎn)品經(jīng)理
互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)品設(shè)計(jì)
研發(fā)管理
數(shù)據(jù)分析
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AI產(chǎn)品思維實(shí)戰(zhàn)

Rena

騰訊系

現(xiàn)有身份:5 年內(nèi)容賽道頭部公司(騰訊文學(xué))AI 產(chǎn)品經(jīng)歷,多個 2C AIGC 產(chǎn)品及 2B AIGC 工具的0-1 及商業(yè)化 case,目前負(fù)責(zé) 20+人的產(chǎn)研創(chuàng)新核心團(tuán)隊(duì),主導(dǎo)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)桿類創(chuàng)新項(xiàng)目(獲百萬公司獎);
歷史背景:頭部互金+頭部 OTA 工作經(jīng)歷,負(fù)責(zé)過日活千萬的流量入口平臺類產(chǎn)品,擁有完整的大廠產(chǎn)品架構(gòu)認(rèn)知體系及項(xiàng)目落地能力;且互金領(lǐng)域自主創(chuàng)業(yè),0-1 組建團(tuán)隊(duì)并完整搭建 C 端&B 端,分潤過百萬,擁有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及商業(yè)化思考;
多家企業(yè)的產(chǎn)品顧問身份:已獲千萬融資的 AI agent 類產(chǎn)品、傳統(tǒng)企業(yè) AI 數(shù)智化轉(zhuǎn)型咨詢(衍生品+AI/智慧建筑/智慧制造/智慧化工等)、深滬港高凈值人群交友社區(qū)、高端連鎖母嬰會所管理系統(tǒng)等。

現(xiàn)有身份:5 年內(nèi)容賽道頭部公司(騰訊文學(xué))AI 產(chǎn)品經(jīng)歷,多個 2C AIGC 產(chǎn)品及 2B AIGC 工具的0-1 及商業(yè)化 case,目前負(fù)責(zé) 20+人的產(chǎn)研創(chuàng)新核心團(tuán)隊(duì),主導(dǎo)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)桿類創(chuàng)新項(xiàng)目(獲百萬公司獎); 歷史背景:頭部互金+頭部 OTA 工作經(jīng)歷,負(fù)責(zé)過日活千萬的流量入口平臺類產(chǎn)品,擁有完整的大廠產(chǎn)品架構(gòu)認(rèn)知體系及項(xiàng)目落地能力;且互金領(lǐng)域自主創(chuàng)業(yè),0-1 組建團(tuán)隊(duì)并完整搭建 C 端&B 端,分潤過百萬,擁有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及商業(yè)化思考; 多家企業(yè)的產(chǎn)品顧問身份:已獲千萬融資的 AI agent 類產(chǎn)品、傳統(tǒng)企業(yè) AI 數(shù)智化轉(zhuǎn)型咨詢(衍生品+AI/智慧建筑/智慧制造/智慧化工等)、深滬港高凈值人群交友社區(qū)、高端連鎖母嬰會所管理系統(tǒng)等。

課程費(fèi)用

5800.00 /人

課程時長

2

成為教練

課程簡介

本課程專為各行業(yè)研發(fā)管理及相關(guān)崗位人員打造,旨在助力學(xué)員掌握 AI 產(chǎn)品思維。課程涵蓋企業(yè)級 AI 產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法論、需求挖掘分析、LLM 選型策略、數(shù)據(jù)分析技能樹以及項(xiàng)目落地方案等內(nèi)容,通過實(shí)戰(zhàn)案例與分組討論,使學(xué)員能將所學(xué)應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)品設(shè)計(jì),提升產(chǎn)品競爭力。

目標(biāo)收益

了解AI能力地圖,學(xué)習(xí)如何結(jié)合AI能力賦能產(chǎn)品設(shè)計(jì)的場景,將傳統(tǒng)管理方法論進(jìn)行落地應(yīng)用,提升研發(fā)管理人員的AI產(chǎn)品思維框架。

培訓(xùn)對象

主要面向研發(fā)管理崗,以及感興趣的產(chǎn)品、開發(fā)、運(yùn)營、營銷、職能崗等

課程大綱

1. 論:企業(yè)級AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法論 (1)產(chǎn)品0-1的誕生過程
需求定位:通過用戶旅程拆解(如機(jī)票搜索-比價-預(yù)訂-售后),識別高價值場景(如動態(tài)定價、智能客服);
技術(shù)匹配:結(jié)合AI能力庫(如NLP處理用戶咨詢、推薦算法優(yōu)化酒店排序)與業(yè)務(wù)痛點(diǎn),優(yōu)先選擇ROI高的場景(如用戶流失預(yù)測模型可提升復(fù)購率);
MVP驗(yàn)證:以酒店智能客服為例,初期聚焦高頻問題(退改政策、房型咨詢),其余需求分版本側(cè)重陸續(xù)上線;
(2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)五大原則、用戶體驗(yàn)五要素、10-100-1000法則
用戶體驗(yàn)五要素:戰(zhàn)略層(提升訂單轉(zhuǎn)化率)→ 范圍層(核心功能:智能比價、行程規(guī)劃)→ 結(jié)構(gòu)層(多模態(tài)交互設(shè)計(jì))→ 框架層(API接口響應(yīng)速度<300ms)→ 表現(xiàn)層(可視化數(shù)據(jù)看板)
(3)結(jié)合產(chǎn)品能力和業(yè)務(wù)場景適配度/ROI評估/可解釋性
(4)AI時代下:產(chǎn)品評估體系,LTV AI分析、搭建多維評估表
LTV-AI模型:結(jié)合用戶歷史行為預(yù)測生命周期價值,動態(tài)分配營銷資源(如高LTV用戶觸發(fā)專屬優(yōu)惠)
2. 找:AI產(chǎn)品需求挖掘及分析 (1)用戶需求洞察與可落地方案提煉
用戶分層挖掘:商旅用戶、個人用戶、家庭用戶等
從"用戶預(yù)訂后行為"拆解需求:
① 行前:智能行李清單(結(jié)合目的地天氣);
② 行中:AR室內(nèi)導(dǎo)航(酒店VR全景);
③ 行后:自動生成旅行回憶相冊;
(2)AI時代下:需求如何演變,方案如何設(shè)計(jì)?
為哪些人?在哪些場景?解決哪些問題?
數(shù)據(jù)閉環(huán)、輕量化交付等
(3)案例分享:
①AI+電商:
1)淘寶:AI+2C、2B、跨境等
2)京東:AI+倉儲、物流、供應(yīng)鏈等
3)亞馬遜:生成式購物助手Rufus
②AI+營銷:
1)巨量引擎:AI素材優(yōu)化
2)騰訊廣告:AIGC創(chuàng)意
3)百度廣告:從標(biāo)題→視頻成品
③AI+多模態(tài):海外音視頻項(xiàng)目分享(團(tuán)隊(duì)真實(shí)案例)
(4)實(shí)戰(zhàn):如何結(jié)合AI工具進(jìn)行用戶研究+競品分析?(10min)
3. 選:AI產(chǎn)品LLM選型策略、調(diào)用及成本測算 (1)模型迭代路徑設(shè)計(jì)
冷啟動期、成長期、成熟期,不同的模型選擇方法論
(2)自研 vs 第三方API的成本對比及模型調(diào)用測算方法
常見大模型成本對比(含閉源API調(diào)用及開源部署成本,含多模態(tài))
多維度思考:初始成本、長期成本、數(shù)據(jù)安全成本、適用場景等
自研模型VS第三方API優(yōu)劣勢
4. 數(shù):AI PM數(shù)據(jù)分析技能樹 (1)數(shù)據(jù)驅(qū)動思維
指標(biāo)分層:L1(北極星:GMV)→ L2(用戶留存率)→ L3(推薦卡片點(diǎn)擊率)
(2)數(shù)據(jù)質(zhì)量對模型效果的影響
數(shù)據(jù)質(zhì)量如何管控、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集、高價值應(yīng)用場景
標(biāo)注規(guī)范:客服對話數(shù)據(jù)標(biāo)注需區(qū)分意圖(咨詢/投訴)和情感(積極/消極)
(3)數(shù)據(jù)安全、倫理與風(fēng)險
(4)北極星指標(biāo)選擇(建議):新用戶增長、復(fù)購率、用戶粘性、客服效率等
(5)數(shù)據(jù)分析框架(建議):
拉新指標(biāo):曝光量、注冊轉(zhuǎn)化率、獲客成本CAC等
活躍/增長/留存指標(biāo):DAU、DPU、LTV、ARPU、ARPPU等
內(nèi)容/資訊指標(biāo):CTR、2s跳出率、5s完播率、平均時長等
廣告指標(biāo):eCPM、投流ROI、廣告填充率等
體驗(yàn)指標(biāo):CSAT、NPS等

(6)AI數(shù)據(jù)分析工具實(shí)戰(zhàn)
① ChatBI類:實(shí)踐AI+ChatExcel
② 智能問數(shù)(火山Data Agent案例,內(nèi)測體驗(yàn)資格,私密分享)

5. 推:協(xié)調(diào)并推動AI產(chǎn)品項(xiàng)目落地方案(1h)
(1)把握AI產(chǎn)品需求的整體節(jié)奏(如騰訊內(nèi)部TAPD)
5. 新:分析AI產(chǎn)品市場的創(chuàng)新玩法 (1)AI產(chǎn)品創(chuàng)新功能及商業(yè)增長模式分享:
娛樂類AI產(chǎn)品功能:星野、美圖秀秀等商業(yè)化case
音視頻AI產(chǎn)品功能:小宇宙、騰訊視頻等商業(yè)化case
工具類AI產(chǎn)品功能:WPS、百度網(wǎng)盤、騰訊會議等商業(yè)化case
6. 解:AI產(chǎn)品解決方案畫布 (1)了解AI產(chǎn)品核心畫布(核心版)
以O(shè)TA平臺的智能客服產(chǎn)品為例,進(jìn)行產(chǎn)品畫布的反向拆解
問題識別、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)選型、數(shù)據(jù)架構(gòu)、用戶體驗(yàn)、商業(yè)化驗(yàn)證
(2)分組討論:挑選當(dāng)前待優(yōu)化的1個業(yè)務(wù)需求場景
(3)分組設(shè)計(jì):針對該業(yè)務(wù)需求場景,結(jié)合上述的AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路,以及AI產(chǎn)品核
心畫布,設(shè)計(jì)相應(yīng)解決方案
(4)以碼上飛or lovable為例,產(chǎn)出初版的AI產(chǎn)品方案
7.需求評審 (1)結(jié)合每組討論的業(yè)務(wù)需求,從以下多個環(huán)節(jié)進(jìn)行AI產(chǎn)品方案0-1的設(shè)計(jì),并產(chǎn)出方案立項(xiàng)報告及PPT,進(jìn)行路演介紹及方案評審:
①需求定義(人群、場景、痛點(diǎn)等)
②AI產(chǎn)品方案(重點(diǎn),MVP)
③技術(shù)選型(基礎(chǔ),如考慮多模態(tài)、風(fēng)險、合規(guī)等)
④數(shù)據(jù)工程(基礎(chǔ),如采集、特征、標(biāo)注等)
⑤方案成本(人、技術(shù)、時間等)
⑥方案收益(商業(yè)化等)
⑦其它(冷啟動、運(yùn)營、增長等)
(2)結(jié)合分組的AI產(chǎn)品方案內(nèi)容,圍繞“業(yè)務(wù)需求相關(guān)性+創(chuàng)新性+可落地性”等維度,進(jìn)行內(nèi)部排名評選
1. 論:企業(yè)級AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法論
(1)產(chǎn)品0-1的誕生過程
需求定位:通過用戶旅程拆解(如機(jī)票搜索-比價-預(yù)訂-售后),識別高價值場景(如動態(tài)定價、智能客服);
技術(shù)匹配:結(jié)合AI能力庫(如NLP處理用戶咨詢、推薦算法優(yōu)化酒店排序)與業(yè)務(wù)痛點(diǎn),優(yōu)先選擇ROI高的場景(如用戶流失預(yù)測模型可提升復(fù)購率);
MVP驗(yàn)證:以酒店智能客服為例,初期聚焦高頻問題(退改政策、房型咨詢),其余需求分版本側(cè)重陸續(xù)上線;
(2)產(chǎn)品設(shè)計(jì)五大原則、用戶體驗(yàn)五要素、10-100-1000法則
用戶體驗(yàn)五要素:戰(zhàn)略層(提升訂單轉(zhuǎn)化率)→ 范圍層(核心功能:智能比價、行程規(guī)劃)→ 結(jié)構(gòu)層(多模態(tài)交互設(shè)計(jì))→ 框架層(API接口響應(yīng)速度<300ms)→ 表現(xiàn)層(可視化數(shù)據(jù)看板)
(3)結(jié)合產(chǎn)品能力和業(yè)務(wù)場景適配度/ROI評估/可解釋性
(4)AI時代下:產(chǎn)品評估體系,LTV AI分析、搭建多維評估表
LTV-AI模型:結(jié)合用戶歷史行為預(yù)測生命周期價值,動態(tài)分配營銷資源(如高LTV用戶觸發(fā)專屬優(yōu)惠)
2. 找:AI產(chǎn)品需求挖掘及分析
(1)用戶需求洞察與可落地方案提煉
用戶分層挖掘:商旅用戶、個人用戶、家庭用戶等
從"用戶預(yù)訂后行為"拆解需求:
① 行前:智能行李清單(結(jié)合目的地天氣);
② 行中:AR室內(nèi)導(dǎo)航(酒店VR全景);
③ 行后:自動生成旅行回憶相冊;
(2)AI時代下:需求如何演變,方案如何設(shè)計(jì)?
為哪些人?在哪些場景?解決哪些問題?
數(shù)據(jù)閉環(huán)、輕量化交付等
(3)案例分享:
①AI+電商:
1)淘寶:AI+2C、2B、跨境等
2)京東:AI+倉儲、物流、供應(yīng)鏈等
3)亞馬遜:生成式購物助手Rufus
②AI+營銷:
1)巨量引擎:AI素材優(yōu)化
2)騰訊廣告:AIGC創(chuàng)意
3)百度廣告:從標(biāo)題→視頻成品
③AI+多模態(tài):海外音視頻項(xiàng)目分享(團(tuán)隊(duì)真實(shí)案例)
(4)實(shí)戰(zhàn):如何結(jié)合AI工具進(jìn)行用戶研究+競品分析?(10min)
3. 選:AI產(chǎn)品LLM選型策略、調(diào)用及成本測算
(1)模型迭代路徑設(shè)計(jì)
冷啟動期、成長期、成熟期,不同的模型選擇方法論
(2)自研 vs 第三方API的成本對比及模型調(diào)用測算方法
常見大模型成本對比(含閉源API調(diào)用及開源部署成本,含多模態(tài))
多維度思考:初始成本、長期成本、數(shù)據(jù)安全成本、適用場景等
自研模型VS第三方API優(yōu)劣勢
4. 數(shù):AI PM數(shù)據(jù)分析技能樹
(1)數(shù)據(jù)驅(qū)動思維
指標(biāo)分層:L1(北極星:GMV)→ L2(用戶留存率)→ L3(推薦卡片點(diǎn)擊率)
(2)數(shù)據(jù)質(zhì)量對模型效果的影響
數(shù)據(jù)質(zhì)量如何管控、高質(zhì)量數(shù)據(jù)集、高價值應(yīng)用場景
標(biāo)注規(guī)范:客服對話數(shù)據(jù)標(biāo)注需區(qū)分意圖(咨詢/投訴)和情感(積極/消極)
(3)數(shù)據(jù)安全、倫理與風(fēng)險
(4)北極星指標(biāo)選擇(建議):新用戶增長、復(fù)購率、用戶粘性、客服效率等
(5)數(shù)據(jù)分析框架(建議):
拉新指標(biāo):曝光量、注冊轉(zhuǎn)化率、獲客成本CAC等
活躍/增長/留存指標(biāo):DAU、DPU、LTV、ARPU、ARPPU等
內(nèi)容/資訊指標(biāo):CTR、2s跳出率、5s完播率、平均時長等
廣告指標(biāo):eCPM、投流ROI、廣告填充率等
體驗(yàn)指標(biāo):CSAT、NPS等

(6)AI數(shù)據(jù)分析工具實(shí)戰(zhàn)
① ChatBI類:實(shí)踐AI+ChatExcel
② 智能問數(shù)(火山Data Agent案例,內(nèi)測體驗(yàn)資格,私密分享)

5. 推:協(xié)調(diào)并推動AI產(chǎn)品項(xiàng)目落地方案(1h)
(1)把握AI產(chǎn)品需求的整體節(jié)奏(如騰訊內(nèi)部TAPD)
5. 新:分析AI產(chǎn)品市場的創(chuàng)新玩法
(1)AI產(chǎn)品創(chuàng)新功能及商業(yè)增長模式分享:
娛樂類AI產(chǎn)品功能:星野、美圖秀秀等商業(yè)化case
音視頻AI產(chǎn)品功能:小宇宙、騰訊視頻等商業(yè)化case
工具類AI產(chǎn)品功能:WPS、百度網(wǎng)盤、騰訊會議等商業(yè)化case
6. 解:AI產(chǎn)品解決方案畫布
(1)了解AI產(chǎn)品核心畫布(核心版)
以O(shè)TA平臺的智能客服產(chǎn)品為例,進(jìn)行產(chǎn)品畫布的反向拆解
問題識別、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)選型、數(shù)據(jù)架構(gòu)、用戶體驗(yàn)、商業(yè)化驗(yàn)證
(2)分組討論:挑選當(dāng)前待優(yōu)化的1個業(yè)務(wù)需求場景
(3)分組設(shè)計(jì):針對該業(yè)務(wù)需求場景,結(jié)合上述的AI產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路,以及AI產(chǎn)品核
心畫布,設(shè)計(jì)相應(yīng)解決方案
(4)以碼上飛or lovable為例,產(chǎn)出初版的AI產(chǎn)品方案
7.需求評審
(1)結(jié)合每組討論的業(yè)務(wù)需求,從以下多個環(huán)節(jié)進(jìn)行AI產(chǎn)品方案0-1的設(shè)計(jì),并產(chǎn)出方案立項(xiàng)報告及PPT,進(jìn)行路演介紹及方案評審:
①需求定義(人群、場景、痛點(diǎn)等)
②AI產(chǎn)品方案(重點(diǎn),MVP)
③技術(shù)選型(基礎(chǔ),如考慮多模態(tài)、風(fēng)險、合規(guī)等)
④數(shù)據(jù)工程(基礎(chǔ),如采集、特征、標(biāo)注等)
⑤方案成本(人、技術(shù)、時間等)
⑥方案收益(商業(yè)化等)
⑦其它(冷啟動、運(yùn)營、增長等)
(2)結(jié)合分組的AI產(chǎn)品方案內(nèi)容,圍繞“業(yè)務(wù)需求相關(guān)性+創(chuàng)新性+可落地性”等維度,進(jìn)行內(nèi)部排名評選

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5800.00 /人

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2

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