企業 AI 應用開發 · 地端 / 雲端皆可部署

接上現有系統,
AI 就能開始工作

不汰換、不搬資料、不停機。 我們把 AI 疊在您既有的 ERP、HIS、MES 之上, 讓管理層用中文直接問,系統即時給出圖表與分析。

從資料本身出發先確保數據正確,再談 AI
不換原有系統疊加於既有架構,無須汰換重建
資料不離開機構地端部署,開源 LLM
先談需求再動工不提供不符需求的方案
只要是 AI 應用,我們都可以談
Precision × Ingenuity 精準 × 創造力
What we do

AI 依需求導入,
不是套用制式產品

多數 AI 專案受阻於同一個原因——導入了一套通用工具,卻對不上既有的流程與資料結構。 我們的順序相反:先確認要解決什麼,再決定串接範圍與實作方式。

01

說出需求

從您實際遇到的問題開始。哪份報表最耗工時、哪些問題重複詢問頻率最高、哪個流程最占人力——先把真正的痛點找出來。

02

討論方法

確認資料的實際結構與分布位置,共同評估可行範圍與優先順序。可行性釐清後,再進入導入討論。

03

做出來

依議定範圍完成建置與部署,交付前於實際資料環境完成驗證,並提供操作說明與教育訓練。

資料串接
Data First

我們是先懂資料,
才做 AI

我們無法熟悉每一個產業的業務細節—— 但我們理解資料庫

理解資料如何儲存、擷取與串接,才有辦法整合分散在不同系統中的資訊, 確保 AI 取得正確的數字

數據正確,AI 才具備提供洞察的基礎。這是我們把「精準」放在第一位的原因。

疊加於既有系統
No Replacement

不動您的系統,
只讓它多長出能力

導入 AI 最貴的成本從來不是買 AI, 而是汰換那些運作多年、且每日仍在使用的系統

因此我們不更動它。AI 疊加於既有架構之上,僅讀取、不寫入, 原有作業維持既定運作。

我們最擅長的是地端部署——採用開源 LLM,所有運算在機構內部伺服器完成, 資料不經外部網路傳輸。若資安政策允許,亦可採雲端部署。

Products

我們的三個產品

最常被問到的三類需求,我們先做成產品。實際導入時仍會依您的環境調整。

AurMed 介面示意

AurMed

企業 AI 數據分析系統
讓管理層用說的,
就能看見數據

串接資料庫與 CDP,用中文問句直接查營運數字, 即時產出圖表、下鑽分析與行動建議。無須等待 IT 協助,也無須具備 SQL 能力。

AurWiki 介面示意

AurWiki

AI 智慧知識庫
上傳文件,
讓 AI 成為機構的知識大腦

將內部文件整合為可查詢的知識庫。回答嚴格限定在已建檔資料內, 並標示參考來源與頁碼——不僅提供答案,亦標示依據來源。

AurChat 介面示意

AurChat

AI 客服助理
整合 LINE,
說出需求就能得到引導

接上既有的 LINE 官方帳號,使用者用講的或打字描述需求, 系統判斷對應服務並給出引導。不必另外做 App,使用者也不用學新介面。

Across Fields

換個場域,就是另一種應用

底層能力是同一套。真正決定應用形態的,是各產業日常運作中不同的瓶頸。

醫療機構

醫療機構

要看各科別營收、病床使用率、健保點數結構,每次都需等待 IT 協助擷取資料
營運數據即時查詢 健保點數分析 科別績效比較 院內規章問答
政府機關

政府機關

採購辦法、法規條文散在各版本文件裡,櫃台每日重複回覆相同問題數十次
法規條文查詢 採購核決層級 民眾業務諮詢 預算執行追蹤
製造業

製造業

想看訂單、成本、庫存的即時狀況,資料都在 ERP 內,卻無法即時轉為可判讀的圖表
稼動率即時看板 跨系統成本分析 設備異常預警 技術文件問答
服務業與零售

服務業與零售

多數客服訊息集中在少數幾類問題,而非上班時段無人即時回覆
LINE 客服自動回覆 訂單狀態查詢 產品規格問答 營收與庫存分析
企業內部單位

企業內部單位

人資與行政持續被相同問題占用工時,SOP 已建立,卻難以確認何者為最新版本
人事規章問答 報帳與簽核引導 新人報到流程 合約條款摘要
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