同一個問題,不同的答案:如何設定 AI 根據「員工職位」提供客製化支援?
想像一下這個場景:公司的市場部助理和銷售總監,同時向內部的 AI 助手問了同一個問題:「我哋最新嘅『智能咖啡機』系列,今季銷售表現點樣?」
市場部助理看到的答案:
「『智能咖啡機』系列今季非常受歡迎,尤其喺中西區嘅年輕客群中引起熱話。社交媒體上關於『#智能醒神』嘅帖文超過 500 個,好多客人都讚賞佢嘅簡約設計同手機 App 遙控功能。」
銷售總監看到的答案:
「『智能咖啡機』系列今季總銷售額為 HK$850,000,距離目標 HK$1,000,000 尚有 15%差距。銷售團隊中,Anna 嘅表現最好,超額完成 20%;而 David 嘅團隊負責嘅九龍東區域,銷售額按月下跌 10%,需要重點關注。有三個來自餐飲業嘅潛在企業客戶,已經查詢過大額訂單,建議立即跟進。」
同一個問題,兩個截然不同的答案。這並非 AI 出錯,而係 AI 進化的極致表現——根據使用者嘅職位,提供最相關、最有用嘅客製化支援。對於資源有限、分秒必爭的香港中小企而言,這種「度身訂造」的 AI 快速開發 能力,正正是從「可用」邁向「不可或缺」的關鍵一步。
點解「一視同仁」嘅 AI 支援,對中小企嚟講唔夠用?
目前市面上許多 AI 工具,都傾向提供一個標準化、放諸四海皆準的答案。對於普通查詢(例如「幫我寫一封請假電郵」)來說,這或者足夠。但當 AI 真正融入企業核心營運時,「一視同仁」的弊端便會顯現:
- 資訊噪音與效率樽頸: 一個初級文員並不需要知道公司的整體盈利預測,而 CEO 亦不想被淹沒在瑣碎的客戶投訴細節中。當 AI 提供過多無關資訊,同事就需要花費額外時間去篩選、消化,反而降低了工作效率。
- 嚴重嘅數據安全隱患: 公司內部嘅數據,例如薪酬、核心客戶名單、利潤率、未來發展策略等,都係高度敏感嘅商業機密。如果任何職級嘅同事,都能透過 AI 輕易獲取這些資訊,後果不堪設想。一個不懂「睇人畀料」的 AI,隨時可能成為企業內部最大的安全漏洞。
- 錯失決策良機: 數據本身沒有價值,有價值的係從數據中提煉出的洞見(Insight)。一個銷售經理需要的唔單止係銷售數字,更需要知道邊個地區有增長潛力、邊個產品組合利潤最高。一個通用型 AI 好可能只會報數,卻無法提供具備戰略價值的建議,令管理層錯失最佳決策時機。您可以參考我們的文章:ChatGPT 寫不出你的「獨家報價單」:通用 AI 與企業級 AI 的決定性差異。
簡單來說,一個不懂得「因人而異」的 AI,就像一個只會背誦公司手冊,卻不懂變通的新人。要讓 AI 真正成為每位同事的得力助手,就必須教識佢「見咩人,講咩話」。
實際應用場景:AI 如何為不同職位「度身訂造」答案?
讓我們回到最初的「智能咖啡機」銷售問題,深入拆解 AI 如何為不同崗位提供精準支援:
問題:「我哋最新嘅『智能咖啡機』系列,今季銷售表現點樣?」
對象:市場部助理 (Marketing Assistant)
目標: 尋找社交媒體宣傳素材,撰寫成功案例。
AI 應提供: 正面客戶評價、熱門話題標籤、顧客輪廓、最受歡迎型號/顏色等非敏感數據。
AI 應過濾: 具體銷售額、利潤率、與銷售目標的差距等內部敏感數據。
對象:銷售經理 (Sales Manager)
目標: 評估團隊表現,調整銷售策略,發掘新商機。
AI 應提供: 業績與目標對比、團隊成員表現排名、高潛力線索、地區銷售分析。
AI 應過濾: 產品的具體生產成本、公司的整體現金流狀況。
對象:財務總監 (Finance Director / CFO)
目標: 分析盈利能力,控制成本,預測現金流。
AI 應提供: 產品利潤率分析、成本效益分析(ROI)、對現金流的影響、價格敏感度分析。
AI 應過濾: 具體的銷售團隊個人表現、客戶的零散反饋。
對象:行政總裁 (CEO / 創辦人)
目標: 掌握全局,進行戰略決策。
AI 應提供: 高度概括的摘要 (Executive Summary)、戰略層面的洞見、風險與機遇、跨部門協同建議。
透過這種方式,AI 不再是一個冰冷的數據庫,而是轉化為每個職位的專屬策略顧問。了解更多關於 智能 CRM 系統 和 企業系統 如何整合 AI 能力。
技術核心:點樣設定 AI 實現「因人而異」嘅支援?
要實現這種智能化的客製化支援,並非單純購買一個 AI 軟件就能做到。背後需要一套嚴謹而周密的技術架構。Frasertec(暉訊科技)的專家團隊,通常會透過以下幾個關鍵步驟,為中小企客戶構建這類系統:
這是整個系統的基石。首先,我們需要清晰地定義公司內部的不同角色(例如:老闆、銷售、市場、人事、財務等),並為每個角色劃定明確的數據存取權限。
AI 需要「食料」才能變得聰明。這一步涉及將 AI 安全地連接到公司現有的各種系統,包括客戶關係管理系統 (CRM)、企業資源規劃系統 (ERP)、內部文件伺服器等。
這是實現客製化的「秘密武器」。當一個員工提出問題時,系統會根據其職位,自動為 AI 的指令(Prompt)「加料」,從而提供完全符合該角色需求的答案。
一個優秀的 AI 系統應該具備學習能力。透過分析用戶對答案的滿意度、後續追問等行為,系統可以不斷微調和優化,令 AI 變得越來越「懂你心」。
香港中小企如何踏出第一步?
看到這裡,您可能會覺得技術門檻很高。但其實,中小企要應用這種先進的 AI 策略,並非遙不可及。關鍵在於循序漸進,並尋求專業夥伴的協助。
- 由小處著手: 不用急於一步到位為全公司部署。可以先選擇一個痛點最明顯、數據相對集中的部門(如銷售部或客戶服務部)作為試點。
- 進行數據盤點: 在引入 AI 之前,先清晰了解公司有哪些數據、儲存在哪裡、數據質素如何,以及誰有權限接觸。一個清晰的數據藍圖,是成功的一半。
- 尋求專業技術夥伴: 構建這類客製化 AI 系統,需要結合雲端技術、數據庫整合、AI 模型微調及網絡安全等多方面知識。與像 Frasertec(暉訊科技) 這樣經驗豐富的 IT 服務公司合作,可以為您規劃最貼合業務需求的 AI 快速開發 方案,避免走冤枉路,確保數據安全。
總結
在 AI 時代,企業的競爭力不再僅僅取決於是否使用 AI,而在於如何「精準地」使用 AI。讓 AI 學會「同一個問題,不同的答案」,意味著將一個通用工具,升級為一支由多個專家組成的數位化團隊。這不僅能大幅提升營運效率、強化數據安全,更能賦予每位同事超越其職位的洞察力,最終為您的企業在激烈的市場競爭中,建立起難以被複製的優勢。
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