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V2EX

我用 AI 写代码,但终端管理反而成了累赘——于是我做了 codux [调研] 各位在公司都用什么 ide 和 agent 写代码? 老运维 share 一个运维平台 看到有公司考核 token 指标,很好奇大家上个月的 AI 账单是多少 GLM-Coding 调用持续报错: z.ai 的 Lite 套餐几乎无法使用,官方 Pro/Max 是否稳定? 现在还有什么渠道可以稳定安全地使用 Claude 吗? 上海漕河泾内推,本组有 2 个 hc,一个后端,一个前端,预算都是 20k 左右,不打卡,氛围好 如果 V2EX 上有一组不永久保存聊天记录(比如只保存 7 天或者 24 小时)的聊天室,那么会开启哪些有用或者有趣的可能? gemini cli 貌似挂了,一直返回 403 第一次在自媒体上赚到钱 收集了最近在使用的低价 GPT, Gemini,邮箱等 AI 会员的小店合集 讨论个大实话:现在企业还在说 AI 编程提效 20%, 30%的,真的太落后,没用懂 AI。因为包括很多前沿公司,已经狂奔到提效 200%-500%的情况 [招聘][远程][币安] 前端/后端/QA/iOS/Android 至少 3 年以上经验 目前有大量 HC 欢迎投递 Chatgpt Pro 用量用不完的可以开这些设置 面试的时候好像遇到钓鱼了,给各位避个坑 cursor 年续费 22 号到期, 自动续费是否还是老的计次套餐呢 被两件破事毁掉的一下午,琐碎的内耗消磨人的精力 使用 Planet 存储 Codex 的会话或者重要信息 如果业务部门领导不要你开发功能,而是要求你教会它用 claude code 开发功能,你会怎么做? 分享一个 MacOS 接绿联 CM818 USB 转 DP 转接器使用感受 我的 HR 朋友 10 年老 Java ,非全大专,大家帮忙看看简历 开源了一个 AI 口语练习工具,音素级发音评分,完全免费可自部署 V2EX 上有哪些你觉得很有趣、印象深刻的妹纸? 字节为啥不出个国内版 Vercel? 有在大马的朋友吗? 问个运营商问题 你们在有领导的公司大群发过的最大胆的消息是什么 公司裁员,目前没有工作。想试试摆摊,做一个移动鲜啤打酒车 我的硬盘 Memblaze Pblaze 5 Linux 下不识别,给 Linux 内核提交了补丁, AI 说有望被合并 只有我一个人觉得 codex 不好用?
[上海/北京]招聘 Agent 产品经理 / Agent 开发工程师
Gowther · 2026-06-04 · via V2EX

Agent 产品经理 / Agent 开发工程师

全职 · 北京 / 上海


关于我们

我们在为大型企业搭建 Agent 生态——不是做一两个孤立的智能体,而是把一整套可治理、可复用、可持续演进的智能体能力体系,在企业内部从 0 长出来。

我们聚焦企业内部最有价值的场景:

  • 智能问数与数据分析

  • 业务指标诊断与异常归因

  • 智能报告生成与业务洞察

  • 跨系统任务自动化与业务流重构

    我们紧跟最前沿的 Agent 生态——Skills 、插件市场、MCP 、多智能体协作、企业级 Agent Registry——并把它们真正落到企业生产环境里。团队正在扩张,寻找 Agent 产品经理与 Agent 开发工程师各若干名。

我们怎么工作

我们是一支 AI-native 团队,日常用最前沿的 AI 工具( Claude Code 、Codex 、Cursor 等)高强度地做交付。我们的目标始终是能上线、能泛化、能被企业用户长期依赖的系统,而不是一次性的 demo 。

在这里,角色的边界是流动的:产品经理会亲自下场搭原型、写 prompt 、跑评估,工程师对"做什么、做到什么程度"有自己的判断。我们相信,当写代码越来越便宜,**"决定做什么"和"把什么定义为合格",才是真正稀缺的能力。**

我们在找什么样的人

Agent 生态几乎每个季度都在重塑。所以比起"你用过哪些框架",我们更看重这些底层特质:

  • 灵活:方案跟着问题走,不绑定任何单一工具或技术栈。

  • 泛化:能把一个场景里的经验迁移到全新场景,把一次性解法收敛成可复用的能力。

  • 学得快:新东西出来,你能在几天内读懂、上手,并判断它值不值得用。

  • 能自己跑通:端到端把一个想法变成能演示、能验证的东西,不依赖别人搭好脚手架。

  • 对前沿有真热情:你本来就在追最新的技术,并乐于动手把它用起来。

    这是我们对所有人的共同期待。在此之上,两个角色各有侧重。

Agent 产品经理

你回答的核心问题是:该为企业造哪些 Agent 能力,以及做到什么程度才算好。

你将负责

  • 把模糊的业务诉求,收敛成精确的用户分群、确切的问题和具体的使用场景,让团队能立刻开干

  • 端到端拥有一个场景:从消化用户反馈,到定义场景与口径,再到原型、验收标准、上线与复盘

  • 判断每一个能力的最佳形态——做成 Skill 、打包成插件、还是接入 MCP——以及它在企业内如何被发现、审批与治理

  • 设计对话流、意图理解、输出契约等产品级规则

  • 与工程、架构、数据团队紧密协作,把抽象方案快速变成可用产品

    我们期待你

  • 有出色的产品品味:能用数据和工具消化海量反馈,对"该做什么"有好直觉(往往不等于用户嘴上要的),并能为产出设定让人真正满意的标准

  • 能亲自下场:熟练用 Claude Code 等工具搭准生产级原型、写 prompt 与 Skill 、跑评估,而不只是产出文档

  • 懂数据:能自己写 SQL 、读数据来支撑判断,尤其面向数据分析类场景

  • 能把复杂问题讲清楚,并快速把想法变成原型

    加分项:有工程背景或能写代码、BI / 数据分析 / 业务智能方向经验、企业级 ToB 产品经验、0-1 或创业经历。

Agent 开发工程师

你回答的核心问题是:怎么把这些能力,工程化成高可用、可泛化、可治理的生产系统。

你将负责

  • 参与企业级 Agent 系统的核心架构与开发:agent loop 、工具调用、上下文与记忆、反思机制、多智能体编排

  • 把能力沉淀为可复用、可分发的资产——Skill 、插件、MCP server——并接入企业 Agent Registry ,做生产级泛化而非一次性脚本

  • 深入优化对话流、查询理解、意图识别、语义解析等模块

  • 建立评估驱动的迭代闭环(评估集、回归、质量门禁),让每次改动都可验证

  • 把模型与工程能力沉淀成高可用、低延迟、可扩展的服务

    我们期待你

  • 有扎实的后端工程能力:精通 Python ,并熟悉 TypeScript / Go / Java 中至少一门;写得出生产级而非脚本级的代码

  • 理解 LLM 调用链的关键机制:上下文与记忆、工具编排、多智能体协作、结构化输出与错误恢复

  • 对 agent 产出的每一行代码负责:不把 AI 生成的代码当黑盒,能审查、能调试、能在出问题时快速定位——这是守住安全与稳定的底线

  • 对产品有判断力:清楚一个能力该做到什么程度、为谁而做

  • 理解系统架构:异步任务、服务拆分、缓存与性能优化

    加分项:做过 Agent 框架或组件的底层改造 / 自研、有评估体系搭建经验、熟悉向量数据库 / SQLGlot / Celery 等生态、BI 或大数据中台背景、0-1 或创业经历。

技术环境

你不需要全部精通,但要能跟上它的演进:

  • Agent 生态:Skills 、Plugins 与插件市场、MCP 与 MCP Registry 、多智能体( Subagents )协作、Hooks 、Agent SDK
  • 企业治理:以 Agent Registry 作为内部 agent / 工具 / skill 的单一事实源,统一发现、审批与合规
  • 模型调用:Qwen 系列模型、国内主流模型(经 AI Gateway 统一封装),含 prompt caching 、模型路由与成本控制
  • 工程语言:TS/Python

我们提供

  • 全职岗位,base 北京 / 上海
  • 月薪 25K – 50K (视经验与能力浮动;新加坡岗位按当地市场水平另议)
  • 一个真正前沿的方向、一支懂行的团队,以及从 0 定义一套企业 Agent 生态的机会

加入我们

如果你喜欢 Agent 、对系统有整体视角,并且对最新的技术始终保持好奇和动手的冲动——我们想认识你。

投递方式:aHJAcHVyZWludGVsbC5jbg==