到岗时间:不限
婚况要求:不限
工作职责:
1. 智能体平台产品规划与演进
负责智能体平台的整体产品规划,涵盖智能体工厂、技能市场、知识库、可视化编排器、模型服务网关等核心模块,定义产品迭代路线图与版本规划。
深入理解政务/企业服务场景,挖掘用户在智能办公、政策咨询、园区管理、应急响应等领域的核心痛点,转化为产品能力。
跟踪智能体平台前沿发展动向(如Agentic RAG、多智能体协作、自主工作流、技能自进化),推动产品持续创新与竞争力提升。
2. 需求分析与可复用能力抽象
编写高质量的产品需求文档(PRD),明确功能逻辑、交互细节、验收标准与数据埋点要求。
具备需求拆解与通用化抽象能力,能从多个业务场景中提炼共性需求,沉淀为可复用的平台能力(如通用技能基座、跨业务知识库模板、可配置工作流节点)。
设计平台级能力复用机制,确保智能体、技能、知识库等数字资产在不同租户、不同场景下的高效复用与迁移。
3. AI场景下的交互设计与用户体验
主导AI原生交互设计,包括对话式交互、流式响应展示、思考链(Chain of Thought)可视化、多模态输入输出、工具调用过程展示等,打造直观、高效的智能体操作体验。
设计可视化编排器的交互范式,支持通过拖拽方式构建智能体工作流、技能链路、知识检索流程,降低非技术用户的使用门槛。
关注低代码/零代码配置能力,让用户通过表单配置即可完成智能体人设、技能绑定、知识库挂载等操作。
4. 商业竞品分析与前沿洞察
持续跟踪国内外智能体平台竞品(如Dify、Coze、LangFlow、AutoGPT、metaGPT、CrewAI、OpenClaw等),深入分析其功能架构、交互设计、商业化模式与技术路线。
结合Gartner技术成熟度曲线、Forrester Wave等权威报告,预判智能体平台的发展趋势,为产品方向提供决策依据。
输出竞品分析报告与产品优化建议,确保产品在功能完备性、易用性、开放性等方面保持行业领先。
5. 跨团队协作与项目交付
协调设计、开发、测试、算法团队,推动产品按时高质量交付,确保功能落地与用户体验一致性。
参与客户沟通和项目汇报,收集一线用户反馈,快速迭代优化产品能力。
建立产品数据指标体系,通过用户行为数据分析驱动产品决策,持续优化关键转化指标(如智能体创建成功率、技能使用率、任务完成率)。
任职资格
基本要求
1、统招本科及以上学历,计算机、人工智能或相关专业,3年以上B端或AI产品经验。
2、熟悉产品设计全流程,熟练使用 Axure、Figma、XMind、ProcessOn 等工具,能输出高质量的原型与流程图。
3、具备优秀的逻辑思维和需求分析能力,能抽象复杂业务场景,拆解为可落地的产品功能。
4、良好的沟通能力和跨团队协作能力,能有效推动项目,平衡技术约束与用户体验。
5、对AI技术(大模型、智能体、RAG)有较深理解,能与算法、开发团队顺畅交流,理解技术边界与可能性。
6、有智能体平台的需求分析、设计与落地经验,熟悉智能体(Agent)的核心构成(规划、记忆、工具、执行)。
核心技术要求(智能体平台方向)
1. 智能体平台深度理解
深入理解智能体平台核心模块:智能体工厂(Agent Factory)、技能市场(Skills Marketplace)、知识库(Knowledge base)、工作流引擎(Workflow Engine)、模型服务网关(Model Gateway)。
熟悉Agentic RAG、多智能体协作、自主工作流、技能自进化等前沿概念,能将其转化为产品能力。
了解智能体评估体系,能定义智能体的准确性、效率、安全性、可解释性等评估指标。
2. 需求拆解与可复用能力抽象
具备需求通用化抽象能力,能从多个业务场景中提取共性,沉淀为平台级可复用能力。
有低代码平台、PaaS平台或SaaS平台的产品设计经验,理解 配置化、组件化、模板化 的设计理念。
能设计数字资产复用机制,如智能体模板、技能包、知识库模板、工作流模板的创建、发布、导入导出能力。
3. AI场景下的交互设计
熟悉对话式AI交互设计,理解对话状态管理、上下文维护、多轮交互、意图澄清等设计要点。
有可视化编排器或流程图工具的产品设计经验,理解节点、连线、分支、循环等DAG元素的交互设计。
关注AI生成内容(AIGC)的展示与交互,如流式输出、思考过程展示、多模态内容渲染、交互打断与纠错。
4. 商业竞品分析与前沿洞察
熟悉国内外主流智能体平台(Dify、Coze、LangFlow、AutoGPT、metaGPT、CrewAI、OpenClaw、RAGFlow等),能深入分析其产品定位、功能矩阵、商业模式与优劣势。
关注智能体平台前沿发展动向,如:
GraphRAG vs 传统RAG的产品化路径
多智能体协作的产品形态(如OpenClaw的Mission Control)
技能市场的生态化运营
智能体可观测性(AgentOps)的产品化
能结合行业趋势,输出产品演进路线图,明确短期、中期、长期的产品目标。
5. 数据分析与产品决策
具备数据驱动产品决策能力,熟悉数据埋点设计、用户行为分析、A/B测试方法。
能定义并跟踪核心产品指标,如:
智能体创建数量与活跃度
技能使用率与复用率
任务成功率与用户满意度
模型调用成本与效率
加分项
1、有0到1产品成功落地经验,能完整讲述从需求挖掘、产品设计到上线迭代的全过程。
2、有政务、园区、企服类产品经验,理解政企客户的合规要求、审批流程与采购模式。
3、了解政府项目流程和合规要求,有国产化适配、信创生态产品设计经验。
4、具备技术背景(如计算机专业、有开发经验),能与技术团队深度对话。
5、有产品方法论输出(如博客、演讲、开源项目),在AI产品圈有一定影响力。
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