从“能用”到“交付”:ToB产品经理的AI提问心法

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AI 正在成为 ToB 产品经理的得力助手,但如何提问才能让它真正发挥价值?本文深度拆解 ToB 产品经理必备的 AI 提问方法论,从业务场景定义、系统角色拆解、可交付物产出到风险模拟推演,教你用产品思维打造高价值的 AI 协作模式,让每一次提问都逼近工作交付标准。

作为一名ToB产品经理,我的工作本质是在一个多角色、长链条、重逻辑的复杂系统中穿行。客户、销售、售前、CSM、研发、老板……我对每个人“提问”的质量,直接决定了信息传递的效率和最终交付的价值。如今,AI成了我团队中的“超级同事”,但我发现,通用式的提问只会得到“正确但无用”的答案。

要让AI在工作中真正产生价值,需要用产品思维向它提问——即,永远关注业务流程、干系人价值与可落地的解决方案。

第一层:定义业务场景与问题

ToB思维核心:任何需求都必须源于一个具体的业务场景。

举例提问对比:

无效提问:“为我们的人力资源系统设计一个数据分析功能。”

ToB式精准提问:

“假设你是我们xxxx产品的产品负责人。我们的客户是一家拥有3000名员工、业务遍布全国的制造业企业。他们的痛点是:每月手动核算不同工厂、班次的工时与排班合规性,需要3个人花费5个工作日,且错误率高。

请从‘价值主张’出发:设计一个‘xxxxx模块’的核心功能列表。请首先说明,这个模块将如何嵌入客户现有的‘xxxx’业务流程中,并具体阐述它能帮客户的xxxxx部门分别解决什么问题、节省多少时间或避免何种风险。”

第二层:拆解系统与角色

ToB思维核心:ToB产品是系统生态的一部分,必须考虑角色权限、数据流转、现有集成和约束。

实战提问对比:

无效提问:“写一份项目管理系统和CRM系统集成的方案。”

ToB式精准提问:

“背景:我们的客户正在使用自研的项目管理系统 和某国际主流CRM。他们希望在CRM的商机页面,能自动看到该客户对应历史项目的xxxx指标(如延期率、客户满意度)。

请扮演解决方案架构师,思考:

1)为了实现这个视图,需要在两个系统中分别定义哪些核心数据对象和字段?

2)列出实现此集成的三种可能技术路径(如API实时调用、中间数据库、数据仓库推送),并简要分析每种路径在开发成本、数据实时性、对现有系统稳定性影响三个维度的优劣。

请用表格呈现分析。”

第三层:产出可交付物

思维核心:所有产出必须结构化、可评审、能直接用于下一环节。

实战提问对比:

无效提问:“帮我想想怎么推广我们的数据中台产品。”

ToB式精准提问:

“你是一位拥有金融行业经验的产品市场经理(PMM)。我们即将面向城商行推出一款‘实时反欺诈数据中台’产品。

请完成以下可直接用于xxxx的产出物:

1)一份价值清单:针对客户的不同干系人(技术总监、风控总监、业务主管),分别列出3条最核心的购买理由。

2)一个对比矩阵框架:设计一个4×4的表格,用于在POC阶段与竞品(如传统规则引擎、某云厂商方案)进行可视化对比。横轴为评估维度(如:规则迭代效率、对历史数据的回溯分析能力、并发性能),纵轴为我方产品与竞品。

3)一封针对技术负责人的拜访后跟进邮件模板,重点探讨我们产品在‘降低原有系统改造风险’方面的具体设计。”

第四层:模拟推演与风险排查

ToB思维核心:任何方案必须经过“客户会怎么问?”“技术实现的主要风险是什么?”“交付周期是否合理?”的拷问。

实战提问迭代:

初始指令:“为我们的客服工单系统设计一个‘智能分配’规则。”

ToB深度追问:“基于你刚才提出的‘基于技能组和饱和度分配’的规则,请进行风险推演:如果一个核心技能组的客服全部请假,这个规则可能导致什么问题?请提出2种备用方案(如自动升级或跨组分配),并说明在配置后台应如何设计开关,以便客户成功团队能快速应急干预。”

提问的内容,就是AI的PRD

对于ToB产品经理而言,模糊是最大的敌人。我们交付的不是酷炫的功能,而是可衡量的业务成果。当你把AI当作你的“虚拟产品助理”、“解决方案架构师”或“PMM同事”时,你就必须像对待真实工作伙伴一样,为它提供:

  • 清晰的业务上下文
  • 明确的干系人价值地图
  • 结构化的产出要求
  • 严谨的风险排查视角

下一次,当你对AI说出“你好,请…”之前,先做一次内心演练:如果这是一个我要交付给研发团队的PRD,或者是一个要给客户呈现的解决方案,我遗漏了哪些必须澄清的信息?

用定义ToB产品的方式去定义你的问题,你将从AI那里收获的,不再是互联网素材,而是一份份逼近工作交付标准的“解决方案草案”。

本文由 @Serencry 原创发布于人人都是产品经理。未经作者许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

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