物业事业部举办AI大模型应用劳动竞赛成果发布会,发布10项标杆级AI应用成果,涵盖投标文件检测、人工成本分析、合同审核等场景,最高效率提升80%。事业部将组建AI应用讲师团,通过"案例教学+实操指导"模式推广至各物服中心,重点发展流程自动化、智能审查和办公提效三大应用方向。这些成果不仅提升了工作效率,也为企业创新文化注入了新活力。


物业事业部AI大模型

岗位劳动竞赛成果发布纪实

职能引领

全域覆盖

为积极响应AI时代发展需求,物业事业部以最快速的反应、最前沿的触角,率先将AI大模型应用列为全员必备技能,积极主动拥抱“改变”,引导全员改变思维模式、工作方式,主动养成运用AI大模型等工具和方法学习、工作习惯,自上而下开展系统性推广,希望自下而上再形成企业创新的基因文化。经过四个多月的探索和筹备,近期举办了AI大模型应用劳动竞赛成果发布会,物业事业部经过初步筛选,此次发布了10项标杆级AI应用成果,涵盖投标文件智能检测、人工成本分析、合同审核等核心业务场景,最高实现80%应用场景效率提升,经过现场发布和评审共计六项成果被评为优秀课题。此次发布的10项标杆应用成果为25家基层物服中心的基层工作提效实践提供了标准化范本。

PART.1

职能引领,构建长效赋能机制

物业事业部领导在发布会上强调,持续大力推广AI大模型在基层的应用,探索基层物业高效化发展创新,提升管理效率。事业部树立标杆应用成果的宗旨,就是希望基层物服中心能够吸收借鉴它们在应用过程中的思路和经验,比如投标文件和合同的智能审核、报表的快速合并和拆分、流程图的生成等,在基层物服工作中不断摸索出更有效率的管理实践。

物业事业部将以本次成果发布为契机,组建AI应用讲师团,通过“案例教学+实操指导”模式下沉至各物服中心,开展专项培训与咨询支持。重点推广三大应用方向:

  1. 流程自动化:如协解费计算器、绩效考核生成工具,降低人工操作门槛;

  2. 智能审查:合同自动审核、投标文件检测等技术助力风险管控;

  3. 办公提效:会议纪要生成、数据看板制作、SOP模板制作等“AI急救包”解决日常痛点。

PART.2

全域覆盖,点燃基层创新星火

各物服中心需结合获奖案例方法论(如提示词优化、多工具联动、利用AI编程等),在巡查报告分析、管理文件生成、业务报表分拆和合并等场景中深度实践应用。事业部同步建立“学习-应用-反馈”闭环机制,通过定期成果复盘持续优化AI工具链,让技术创新真正转化为生产力。

国有担当,技术赋能新发展

此次成果推广不仅是技术升级,更是国有企业物业公司服务品质与核心竞争力的战略跃迁。物业事业部以职能先试带动全域创新,让25家服务中心共享AI初波红利:
✅ 形成“比学赶超”的技术应用氛围
✅ 建立标准化成果快速复制机制
✅ 为公司高质量发展注入智能动能

此刻,拥抱AI已不仅是一次技术升级,更是物业人提升服务品质的核心竞争力。让我们以本次劳动竞赛为起点,将AI创新的星火燃成燎原之势,共同书写智慧物业的时代华章!

如何系统的学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

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01.大模型风口已至:月薪30K+的AI岗正在批量诞生

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2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:

国内大模型相关岗位缺口达47万

初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)

70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点

真实案例:某二本机械专业学员,通过4个月系统学习,成功拿到某AI医疗公司大模型优化岗offer,薪资直接翻3倍!

02.大模型 AI 学习和面试资料

1️⃣ 提示词工程:把ChatGPT从玩具变成生产工具
2️⃣ RAG系统:让大模型精准输出行业知识
3️⃣ 智能体开发:用AutoGPT打造24小时数字员工

📦熬了三个大夜整理的《AI进化工具包》送你:
✔️ 大厂内部LLM落地手册(含58个真实案例)
✔️ 提示词设计模板库(覆盖12大应用场景)
✔️ 私藏学习路径图(0基础到项目实战仅需90天)

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第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

  • 大模型 AI 能干什么?
  • 大模型是怎样获得「智能」的?
  • 用好 AI 的核心心法
  • 大模型应用业务架构
  • 大模型应用技术架构
  • 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识
  • 提示工程的意义和核心思想
  • Prompt 典型构成
  • 指令调优方法论
  • 思维链和思维树
  • Prompt 攻击和防范

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

  • 为什么要做 RAG
  • 搭建一个简单的 ChatPDF
  • 检索的基础概念
  • 什么是向量表示(Embeddings)
  • 向量数据库与向量检索
  • 基于向量检索的 RAG
  • 搭建 RAG 系统的扩展知识
  • 混合检索与 RAG-Fusion 简介
  • 向量模型本地部署

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

  • 为什么要做 RAG
  • 什么是模型
  • 什么是模型训练
  • 求解器 & 损失函数简介
  • 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它
  • 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调
  • Transformer结构简介
  • 轻量化微调
  • 实验数据集的构建

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

  • 硬件选型
  • 带你了解全球大模型
  • 使用国产大模型服务
  • 搭建 OpenAI 代理
  • 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion
  • 在本地计算机运行大模型
  • 大模型的私有化部署
  • 基于 vLLM 部署大模型
  • 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型
  • 部署一套开源 LLM 项目
  • 内容安全
  • 互联网信息服务算法备案

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

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