互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理如何轉(zhuǎn)AI產(chǎn)品經(jīng)理

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🔗 产品经理的核心价值是能够准确发现和满足用户需求,把用户需求转化为产品功能,并协调资源推动落地,创造商业价值

2023年,整個(gè)AI行業(yè)都是火爆的一年,各種AI應(yīng)用、大模型層出不窮。也吸引了大量打工人轉(zhuǎn)向AI這個(gè)行業(yè)。作為產(chǎn)品,如果想要轉(zhuǎn)去AI,我們需要如何準(zhǔn)備呢?

隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展,AI產(chǎn)品經(jīng)理的需求將持續(xù)增長(zhǎng),越來(lái)越多的小伙伴可以從事這一職業(yè),將有機(jī)會(huì)參與到前沿技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展中,同時(shí)也有助于個(gè)人能力的快速成長(zhǎng),下面我們就一塊看一下這篇文章內(nèi)容吧!

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,越來(lái)越多的企業(yè)和行業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到AI的價(jià)值,對(duì)AI產(chǎn)品的需求也日益增加。

因此,AI產(chǎn)品經(jīng)理作為連接技術(shù)和市場(chǎng)需求的橋梁,具有廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。

一、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理和AI產(chǎn)品經(jīng)理的區(qū)別

產(chǎn)品形態(tài)不同及交付內(nèi)容

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需通過(guò)研發(fā)工程師的代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)具體需求,可以是社交網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)平臺(tái)、在線教育平臺(tái)等,這些產(chǎn)品更注重用戶交互和內(nèi)容生態(tài)的構(gòu)建。

而AI產(chǎn)品經(jīng)理通常是和算法工程師進(jìn)行訓(xùn)練數(shù)據(jù)、生成模型來(lái)預(yù)測(cè)未知數(shù)據(jù)趨勢(shì)等。

其二互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理日常工作交付多為需求文檔、原型等來(lái)進(jìn)行與開(kāi)發(fā)的對(duì)接;而AI產(chǎn)品經(jīng)理在收集完用戶需求之后,協(xié)助算法算法工程師通過(guò)大量數(shù)據(jù)及算法技術(shù)來(lái)形成具體的模型得到的可能是hive表()或者一個(gè)API接口、智能機(jī)器人等智能化產(chǎn)品。

工作重心差異

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理的工作重心在于市場(chǎng)、用戶、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域,更注重滿足用戶需求、提升用戶體驗(yàn),并實(shí)現(xiàn)用戶增長(zhǎng)和商業(yè)變現(xiàn)等;而AI產(chǎn)品經(jīng)理則側(cè)重于利用人工智能技術(shù)提升效率,工作重心在于算法、機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的知識(shí),以實(shí)現(xiàn)智能化決策。例如通過(guò)API接口或智能機(jī)器人等智能化產(chǎn)品,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析和挖掘,以實(shí)現(xiàn)智能化決策和服務(wù)等

技術(shù)不同

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理主要使用研發(fā)技術(shù),如前后端、html、js、css、Java等。

而AI產(chǎn)品經(jīng)理主要使用算法技術(shù)這就需要AI產(chǎn)品經(jīng)理需要具備深厚的技術(shù)背景和對(duì)人工智能領(lǐng)域的深入理解,這包括機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)處理等相關(guān)知識(shí),以便更好地與技術(shù)團(tuán)隊(duì)合作,推動(dòng)產(chǎn)品的智能化發(fā)展。

相比之下,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理雖然也需要懂技術(shù),但相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)技術(shù)的要求不如AI產(chǎn)品經(jīng)理那樣深入和專業(yè)。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作不同

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理需要與運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)等部門(mén)密切配合,確保產(chǎn)品順利上線和推廣,因而互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理更注重用戶行為分析數(shù)據(jù),幫助改進(jìn)和創(chuàng)新產(chǎn)品。

而AI產(chǎn)品經(jīng)理通常需要與研發(fā)、算法等部門(mén)緊密合作,共同推進(jìn)模型的優(yōu)化,所以AI產(chǎn)品經(jīng)理需要理解和分析大量數(shù)據(jù),幫助算法團(tuán)隊(duì)更好地利用數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)特征調(diào)整和調(diào)參。

二、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)AI產(chǎn)品需要從哪些方面著手準(zhǔn)備

1. 懂得算法的邏輯和原理

想要成為AI產(chǎn)品經(jīng)理,了解算法的邏輯和原理是必不可少的,小伙伴們可以從機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)開(kāi)始,在此基礎(chǔ)上,懂算法的可應(yīng)用場(chǎng)景,以便于我們?cè)趯?duì)接客戶時(shí)明確算法邊界的同時(shí)也可以更好的和客戶進(jìn)行溝通交流,明確可實(shí)現(xiàn)需求邊界。

2. 學(xué)習(xí)python基礎(chǔ)

在AI產(chǎn)品中,產(chǎn)品經(jīng)理需要與技術(shù)團(tuán)隊(duì)緊密合作,而Python是技術(shù)團(tuán)隊(duì)常用的編程語(yǔ)言之一。通過(guò)學(xué)習(xí)Python基礎(chǔ),產(chǎn)品經(jīng)理可以更好地與技術(shù)團(tuán)隊(duì)溝通,理解他們的需求和限制,從而更好地推動(dòng)產(chǎn)品的發(fā)展。

Python是一種非常適合進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析的編程語(yǔ)言,擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理庫(kù),如Pandas、NumPy等。AI產(chǎn)品經(jīng)理需要能夠理解和處理數(shù)據(jù),以便更好地了解用戶需求、產(chǎn)品性能和其他重要指標(biāo)。

通過(guò)學(xué)習(xí)Python基礎(chǔ),產(chǎn)品經(jīng)理可以更有效地利用這些工具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

3. 了解AI產(chǎn)品流程

首先AI產(chǎn)品經(jīng)理需要能夠準(zhǔn)確定義產(chǎn)品目標(biāo)和需求,同時(shí)考慮到AI技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用可能性,AI產(chǎn)品的核心在于算法模型的訓(xùn)練,而算法模型的訓(xùn)練離不開(kāi)大量的數(shù)據(jù)。

產(chǎn)品經(jīng)理需要了解數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備過(guò)程,包括數(shù)據(jù)的收集、清洗和標(biāo)注等,以確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和適用性。

其次,AI產(chǎn)品經(jīng)理需要對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的構(gòu)建有一定的理解,包括模型的選擇、訓(xùn)練、驗(yàn)證和部署。了解這些過(guò)程有助于產(chǎn)品經(jīng)理更好地與技術(shù)團(tuán)隊(duì)溝通,并在實(shí)際工作中提出有效的建議和改進(jìn)措施。

另外,了解AI產(chǎn)品落地流程還可以幫助產(chǎn)品經(jīng)理識(shí)別潛在的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理策略。

總結(jié):以上從多個(gè)角度介紹了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理和AI產(chǎn)品經(jīng)理在工作各個(gè)方面的異同,同時(shí)給到了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)AI產(chǎn)品的大致方向,想轉(zhuǎn)AI產(chǎn)品經(jīng)理的小伙伴快快收藏起來(lái)吧!

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