课程培训
AI高阶赋能与业务重构培训

课程核心目标

视野升维:从工具使用者转变为“AI业务架构师

学习如何将豆包、Qclaw等大模型能力深度嵌入58本地服务场景,并掌握Skills(技能库)、MCPModel Context Protocol)和自动化工作流等核心架构概念,构建可扩展、可维护的AI业务系统。

管理降本:基于Skills架构的智能体协同体系

利用预封装的Skills技能库和MCP协议,快速构建多智能体协同系统,将管理层的质检、排班、绩效评估及舆情风控等工作智能化,实现低代码甚至零代码的AI能力复用。

商业增量:工作流驱动的主动营收体系

通过可视化工作流编排,打通B端商户续费预测与C端用户流失预警,用数据和模型主动创造营收,实现从被动响应到主动干预的转变,并确保业务逻辑的可追溯性和可优化性。

 

模块一:Skills技能库驱动的多模态AI应用

深入理解AI Skills(技能)架构,将复杂的多模态AI能力封装为可复用、可组合的标准化技能单元,解决本地服务非标化痛点。

视觉AI Skills在服务质量交付(QA)中的高阶应用

案例复盘:如何将多模态大模型能力封装为独立的'Visual-QA-Skill',自动审核保洁、搬家师傅上传的现场完工照片。

技能封装实践:创建可配置的视觉审核技能,支持不同服务类型的自定义规则(如保洁标准、搬家装载规范),并通过MCP协议与其他AI组件无缝集成。

纠纷仲裁工作流与Multi-Skills协同

场景:面对本地服务中常见的各执一词纠纷,构建包含多个专业Skills的仲裁工作流。

高阶架构:设计'Audio-ASR-Skill' + 'Text-Analytics-Skill' + 'Policy-Validation-Skill' + 'Report-Generation-Skill'的工作流,通过MCP协议协调各技能间的上下文传递,输出完整的纠纷定责报告。

模块二:MCP协议下的Multi-Agent协同体系

掌握MCPModel Context Protocol)核心协议,理解如何在多智能体系统中标准化上下文传递、工具调用和结果验证,构建企业级AI协作基础设施。

MCP驱动的智能体协同机制

协议详解:MCP如何定义标准的工具注册、上下文传递、权限控制和错误处理机制,确保不同AI智能体间的可靠协作。

实战构建:在Qclaw或企业自研平台上,通过MCP协议注册'Information-Collector''Emotion-Supporter''Risk-Control-Policy''Solution-Outputter'四个核心Skills,构建完整的客服智能体兵团。

基于工作流的红蓝对抗质检体系

工作流设计:创建'Blue-Team-Attack-Workflow''Red-Team-Defense-Workflow',通过可视化编排实现自动化压力测试。

持续优化:建立闭环反馈机制,将红蓝对抗的结果自动注入话术优化工作流,实现AI客服SOP的自我进化和迭代。

模块三:工作流驱动的智能决策与预测

掌握企业级AI工作流设计原则,构建从数据输入到业务决策的完整自动化链路,实现真正的数据驱动运营。

商户流失预测与挽回工作流

工作流架构:设计'Risk-Assessment → Custom-Incentive-Generation → Agent-Assignment → Follow-up-Tracking'的四阶段工作流。

技能集成:将'Data-Analytics-Skill''Offer-Optimization-Skill''CRM-Integration-Skill'等专业Skills通过MCP协议集成到统一工作流中,实现端到端的自动化挽留。

动态容量预测与智能调度工作流

多源数据融合:构建整合天气API、历史订单数据、实时进线量、服务商状态等多维度数据的预测工作流。

自动化执行:工作流自动触发'Capacity-Alert-Skill''Pricing-Adjustment-Skill''Provider-Notification-Skill',实现实时的运力调配和价格激励。

模块四:AI时代的组织变革与治理框架

建立完善的AI治理体系,包括Skills生命周期管理、MCP协议合规性检查、工作流监控审计等关键环节,确保AI系统的安全、可靠和可持续发展。

Skills导向的KPI重构与人才发展

KPI体系:从解决率转向“Skills调用效率工作流优化贡献度“Prompt工程质量等维度。

人才发展路径:一线员工→Skills使用者→Skills开发者工作流架构师→AI业务架构师的完整成长体系。

MCP合规与安全治理框架

幻觉控制:通过MCP协议中的验证层和Skills中的事实核查机制,防止大模型胡编乱造

隐私保护:在MCP协议层面实施数据脱敏标准,在Skills设计中内置隐私保护最佳实践,确保用户数据安全。

审计追踪:所有Skills调用和工作流执行都通过MCP协议记录完整的审计日志,支持问题追溯和合规审查。




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