弓箭|企业 AI 实践者

企业 AI,不从模型开始,
从真实业务开始。

过去长期在企业一线做客户、项目、商务与交付。现在,我持续研究 AI 如何进入企业真实流程、岗位与业务场景。

CURRENT FOCUS / 当前实践

让 AI 进入一段具体工作。

我目前从企业访谈和业务流程开始,寻找那些能够减少成本、提升效率或创造收入,而且可以被真实验证的 AI 场景。

  1. 01企业访谈还原角色、目标与约束
  2. 02问题发现找到高频损耗和关键堵点
  3. 03机会诊断判断数据、价值与风险
  4. 04场景设计设计 AI 与人的协作方式
  5. 05Demo 验证用最小原型验证关键假设
  6. 06企业验证进入流程接收真实反馈
  7. 07结果复盘只保留能够创造价值的方案

销售 AI

客户研究、销售准备、商机分析与跟进。

知识 AI

企业知识库、内部问答、客服与 SOP。

流程 AI

重复任务、数据处理、订单与文档流转。

管理 AI

会议、项目、分析与辅助决策。

JUDGMENT / 判断

我最近形成的一些判断

不追逐抽象的 AI 概念,先回答企业为什么要做、从哪里开始,以及怎样判断有没有价值。

企业 AI 最容易落地的第一批场景,往往不是最先进的,而是 ROI 最容易算清楚的。
自动化程度越高不代表价值越高,很多企业第一阶段更适合人机协同。
很多所谓 AI 项目,真正需要改造的不是模型,而是原来的工作流程。
老板最终不会为 Token 付钱,而会为成本下降、收入增长和效率提升付钱。

BUILD / 产品与验证

我正在做的东西

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文章证明我会想,作品证明我能把判断做成可以试用、可以反馈的产品。状态如实标记,不把实验包装成客户案例。

METHOD / 工作方法

我怎么判断一个企业 AI 项目值不值得做

方法不是为了包装“独家理论”,而是让每一步都有可检查的证据。

  1. 01
    业务访谈先看真实工作,不从模型开始。
  2. 02
    机会诊断判断频率、成本、数据、价值与风险。
  3. 03
    场景设计设计 AI 与人的协作方式。
  4. 04
    Demo 验证快速做出能够验证价值的原型。
  5. 05
    真实落地进入业务流程,再用结果决定是否继续。

WHY ME / 为什么是我

从企业项目现场,走向企业 AI 实践。

我过去的工作长期围绕企业项目展开,涉及项目管理、商务协同、团队协作与结果交付。面对的一直是真实约束:客户需求、合同、人员、成本、系统、流程和组织协调。

因此,我看 AI 的标准不是模型先进不先进,而是企业会不会用、有没有价值、能不能真正落地。

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SELECTED THINKING / 过往精选

今天的能力,不是突然出现的。

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企业 AI 实践所依赖的调研、拆解、沟通与交付能力,来自过去对项目、管理和咨询的长期积累。

LONG-TERM FOUNDATION / 长期底层

企业 AI 是当前主线,个人系统是长期底座。

我仍然持续研究工作流、知识与表达、身体与纪律。它们共同支撑长期判断、稳定交付和独立行动。

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