課程描述INTRODUCTION
· 項(xiàng)目經(jīng)理· 技術(shù)主管· 中層領(lǐng)導(dǎo)



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投資領(lǐng)域課程
【課程背景】
隨著人工智能技術(shù)快速發(fā)展,工程咨詢行業(yè)正面臨從傳統(tǒng)人工經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動向數(shù)據(jù)智能驅(qū)動的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。當(dāng)前,工程造價與投資分析領(lǐng)域存在效率低、誤差率高、決策依賴主觀經(jīng)驗(yàn)等痛點(diǎn),而AI技術(shù)在結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理、模型預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等方面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。
課程基于行業(yè)真實(shí)場景,結(jié)合BIM、自然語言處理、知識圖譜等核心技術(shù),通過案例解析與實(shí)戰(zhàn)演練,幫助企業(yè)構(gòu)建“AI輔助決策”的新型工作模式,實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同的效率躍遷與精準(zhǔn)決策。
【課程收益】
1、技能提升:掌握AI算量工具、成本預(yù)測模型、投資可行性分析系統(tǒng)的核心操作;學(xué)習(xí)從數(shù)據(jù)解析到智能輸出的全流程技術(shù)鏈路;
2、思維升級:理解AI在工程咨詢中的能力邊界;建立“人機(jī)協(xié)同”思維,明確工程師從“執(zhí)行者”向“復(fù)核者+策略者”的角色轉(zhuǎn)型路徑;
3、實(shí)戰(zhàn)價值:通過真實(shí)案例掌握風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與市場洞察方法;工作坊中產(chǎn)出可直接落地的AI賦能方案。
【課程特色】
1、場景化教學(xué):覆蓋工程造價、投資咨詢兩大核心業(yè)務(wù)線,聚焦算量自動化、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、競品分析等高頻痛點(diǎn)場景;
2、實(shí)戰(zhàn)工作坊:模擬多角色協(xié)作,完成從BIM解析到方案生成的完整流程;設(shè)置“人機(jī)辯論”環(huán)節(jié),深度探討AI替代性與人類決策權(quán)的平衡邏輯;
3、數(shù)據(jù)驅(qū)動方法論:提供地域定額校準(zhǔn)、非公開數(shù)據(jù)補(bǔ)全等實(shí)操方法論,解決模型偏差與數(shù)據(jù)孤島問題。
【課程對象】
工程造價師、投資分析師、項(xiàng)目經(jīng)理、BIM工程師
企業(yè)數(shù)字化部門負(fù)責(zé)人、AI技術(shù)研發(fā)人員
【課程大綱】
1、AI技術(shù)簡介
1.1 什么是AI
1.2 核心技術(shù)組成
計(jì)算機(jī)視覺
自然語言處理
知識圖譜
預(yù)測模型
1.3 當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀
應(yīng)用范圍
技術(shù)成熟度
1.4 AI的底層邏輯與價值
輸入:結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(BIM模型、價格庫) + 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)(圖紙、合同文本)
處理:通過算法提取特征、發(fā)現(xiàn)規(guī)律(如“鋼筋用量與層高的非線性關(guān)系”)
輸出:可量化結(jié)果(成本清單、IRR預(yù)測) + 決策建議(風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、競品策略)
核心價值:
效率提升
精度躍遷
決策支持
1.5 與人類關(guān)系:協(xié)同而非替代
AI的局限
人類的核心優(yōu)勢
協(xié)同模式
案例:CV技術(shù)落地:某AI圖紙識別工具將混凝土梁標(biāo)注誤差從人工的5%降至0.8%,但異形結(jié)構(gòu)仍需工程師手動修正
2、 工程造價咨詢中AI賦能
2.1 智能化算量與成本估算
2.1.1 實(shí)現(xiàn)路徑
圖紙/BIM解析
動態(tài)定價模型
流程重構(gòu):傳統(tǒng)“人工讀圖→手工算量→套價”流程轉(zhuǎn)為“AI初算→人工復(fù)核異常項(xiàng)(如異形結(jié)構(gòu))→自動生成報(bào)表”
2.1.2 當(dāng)前賦能深度
成熟度:算量自動化率可達(dá)80%,但復(fù)雜節(jié)點(diǎn)仍需人工干預(yù)
數(shù)據(jù)依賴:需積累至少50個同類項(xiàng)目數(shù)據(jù),模型精度才能超過90%
2.1.3 員工協(xié)同準(zhǔn)備
技能升級
角色轉(zhuǎn)變
2.1.4 注意事項(xiàng)
數(shù)據(jù)安全
模型偏差:地域定額差異需人工校準(zhǔn)AI輸出結(jié)果
2.1.5 實(shí)際案例
中建某局在深圳某綜合體項(xiàng)目中,使用AI算量工具將鋼筋算量時間從15天縮短至3天,誤差率從8%降至1.5%
2.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與成本控制
2.2.1 實(shí)現(xiàn)路徑
異常檢測
變更影響模擬
流程重構(gòu):從“事后糾偏”轉(zhuǎn)向“實(shí)時監(jiān)控→AI預(yù)警→人工決策→反饋優(yōu)化模型”
2.2.2 當(dāng)前賦能深度
成熟度:成本偏差檢測準(zhǔn)確率達(dá)85%,但變更影響預(yù)測僅支持標(biāo)準(zhǔn)化工程,特殊工程需定制模型
2.2.3 員工協(xié)同準(zhǔn)備
數(shù)據(jù)錄入規(guī)范
決策訓(xùn)練
2.2.4 注意事項(xiàng)
誤報(bào)處理
模型迭代
2.2.5 實(shí)際案例
案例:上海某地鐵項(xiàng)目通過AI預(yù)警系統(tǒng),提前發(fā)現(xiàn)盾構(gòu)段混凝土超耗問題,節(jié)省潛在損失1200萬元
3、 投資咨詢中AI賦能
3.1 項(xiàng)目可行性智能分析
3.1.1 實(shí)現(xiàn)路徑
多源數(shù)據(jù)融合
收益預(yù)測
流程重構(gòu):傳統(tǒng)“專家訪談+手工測算”轉(zhuǎn)為“AI生成10版可行性情景→人工選擇最優(yōu)3版→深度論證”
3.1.2 當(dāng)前賦能深度
成熟度:標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目收益預(yù)測誤差率<5%,但新興領(lǐng)域因數(shù)據(jù)不足,誤差可能達(dá)15%
3.1.3 員工協(xié)同準(zhǔn)備
參數(shù)調(diào)優(yōu)
交叉驗(yàn)證
3.1.4 注意事項(xiàng)
數(shù)據(jù)時效性
政策盲區(qū)
3.1.5 實(shí)際案例
在某數(shù)據(jù)中心投資項(xiàng)目中使用AI可行性模型,將盡調(diào)周期從6周壓縮至2周,準(zhǔn)確預(yù)測PE值(能耗比)與地方政府補(bǔ)貼額度
3.2 市場洞察與競爭分析
3.2.1 實(shí)現(xiàn)路徑
輿情分析
競品對標(biāo)
流程重構(gòu):從“人工收集競品手冊”轉(zhuǎn)為“AI生成動態(tài)競品數(shù)據(jù)庫→人工標(biāo)注戰(zhàn)略優(yōu)先級”
3.2.2 當(dāng)前賦能深度
成熟度:競品數(shù)據(jù)抓取覆蓋度達(dá)90%,但非公開數(shù)據(jù)仍需人工補(bǔ)充
3.2.3 員工協(xié)同準(zhǔn)備
數(shù)據(jù)清洗
戰(zhàn)略解讀
3.2.4 注意事項(xiàng)
法律風(fēng)險(xiǎn)
信息過載
3.2.5 實(shí)際案例
仲量聯(lián)行利用AI競品分析系統(tǒng),為北京某商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目識別出未被關(guān)注的“社區(qū)型商業(yè)”空白市場,助力客戶租金溢價12%
4、 “AI+工程咨詢:從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策的實(shí)戰(zhàn)工作坊”
4.1 工作坊目標(biāo)
技能目標(biāo):掌握AI工具在算量、成本預(yù)測、投資分析中基礎(chǔ)操作
思維目標(biāo):理解人機(jī)協(xié)同邏輯,建立“AI輔助決策”工作范式
產(chǎn)出目標(biāo):每組完成一個AI賦能的工程成本優(yōu)化或投資分析方案
4.2 參與者分組與角色
角色分配:造價工程師、投資分析師、項(xiàng)目經(jīng)理、AI技術(shù)員
4.3 工作坊流程與內(nèi)容
4.3.1 AI工具快速上手
任務(wù)一:用AI插件解析BIM模型,生成混凝土用量清單
操作步驟:①導(dǎo)入BIM模型 → AI自動分割構(gòu)件(柱、梁、板)→ 輸出工程量表格;②人工干預(yù)點(diǎn):修正AI誤識別的異形構(gòu)件
學(xué)習(xí)目標(biāo):理解AI算量邊界
任務(wù)二:挑戰(zhàn)辯論-人機(jī)協(xié)同挑戰(zhàn)與總結(jié)
正方:“AI可替代造價工程師80%的重復(fù)工作”
反方:“AI無法處理工程現(xiàn)場的灰度決策”
投資領(lǐng)域課程
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/gkk_detail/323936.html
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