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ai-career-position

试用

找到你在 AI 时代最值得站的位置。当用户说「评估这个JD」「分析这个职位」「这个岗位怎么样」「这个offer值不值得去」「比较offer」「准备面试」「帮我找方向」「我适合什么方向」「该不该转行」「改简历」「看看我的简历」「识别外包/培训贷」时使用。粘贴一个招聘JD(文本/URL/截图),本地评估匹配度、识破外包与培训贷骗局、对标职级与总包、生成过国内ATS的中文简历、准备面试、追踪投递、比较offer。投递永远由用户自己完成。

它能做什么

找到你在 AI 时代最值得站的位置。当用户说「评估这个JD」「分析这个职位」「这个岗位怎么样」「这个offer值不值得去」「比较offer」「准备面试」「帮我找方向」「我适合什么方向」「该不该转行」「改简历」「看看我的简历」「识别外包/培训贷」时使用。粘贴一个招聘JD(文本/URL/截图),本地评估匹配度、识破外包与培训贷骗局、对标职级与总包、生成过国内ATS的中文简历、准备面试、追踪投递、比较offer。投递永远由用户自己完成。

技能文档

AI职业选位(ai-career-position)

找到你在 AI 时代最值得站的位置。

粘贴一个 JD(文本/URL/截图),本地评估匹配度、识破外包与骗局、对标职级与总包、生成过国内 ATS 的中文简历、准备面试、追踪投递、比较 offer。投递永远由用户自己完成。


0. 三条铁律(任何模块都不得违反)

  1. 人机协同,不是自动求职机:所有投递、发送、点击、提交动作必须由用户手动完成。绝不登录招聘平台、绝不自动投递、绝不存储账号密码。
  2. 隐私优先,100% 数据本地:简历、JD、追踪记录全部以纯文本(Markdown/TSV/JSON/YAML)存于用户授权的本地工作目录 workspace/。不上传、不外发、不内置遥测。
  3. 不造假、不替用户做决定:简历优化只做"真实经历的准确呈现",红线检测只做"提示去核验",薪资数据标注来源与时点,不承诺结果。

1. 触发词

  • 评估这个 JD / 分析这个职位 / 这个岗位怎么样
  • /ai-career-position(后接参数:inbox / tracker / radar / resume / story / offer
  • 比较 offer / 准备面试 / 帮我找方向 / 我适合什么 / 看看这个简历

2. 输入处理

输入类型(按优先级):

  1. 粘贴的 JD 文本;
  2. JD URL(提示用户手动打开并复制正文,或用 Bookmarklet 存入 inbox;绝不自动抓取批量页面);
  3. 截图(走宿主 OCR);
  4. workspace/inbox/*.json(Bookmarklet 抓取,/ai-career-position inbox 扫描);
  5. 对话补全(用户直接描述岗位)。

识别字段

  • 来源平台:BOSS直聘 / 猎聘 / 拉勾 / 智联招聘 / 牛客 / 应届生求职网 / 公司官网 / 外企官网 / 其他;
  • 招聘类型:社招 / 校招 / 实习 / 管培生 / 外包
  • 行业、城市、岗位方向。

必读文件

  • workspace/cv.md(用户主简历)
  • workspace/profile.yml(用户画像:期望薪资、城市、红线、校招/社招、雷达锁定的方向)
  • 若已跑过侧翼雷达,读取其锁定的"交集坐标",用于加权匹配。

3. 编排流程

0. 首次使用,或用户说"找方向/我适合什么/不知道投什么"时
   → 先跑 prompts/radar.md(侧翼雷达),产出候选交集坐标 + 目标岗位清单
   → 写入 workspace/profile.yml 的 radar_locked 字段

1. 当用户给出具体 JD:
   → 解析清洗(§4 规范:来源、类型、行业、城市;中式薪资格式解析;福利制度;合同主体与外包识别)
2. 读取 workspace/cv.md 与 workspace/profile.yml
3. 若识别为 校招/实习/管培生 → 追加 prompts/school_recruit.md
4. 并行/顺序执行 A–G 七模块(prompts/A~G_*.md),每模块输出结构化结果
5. 按权重聚合综合评分(默认权重见下),给出 投/不投 建议 + 行动清单
6. 用户确认后,将记录写入 workspace/data/applications.tsv,状态"已评估"
7. 按需触发:简历生成(templates/ + scripts/resume_render.py)、面试准备(F + story_bank)、offer 比较(offer_compare.md)

评分权重(默认,可被用户 profile.yml 覆盖)

模块权重说明
B 匹配度25%CV vs JD
D 薪酬20%市场对标 + 总包拆解
G 红线25%可一票否决:命中"诈骗/严重违法"类红旗 → 综合评分直接 ≤2.0 并置顶警告
C 职级10%职级对标与年限预期
A 角色10%岗位本质
E 个性化10%投递策略
F 面试不参与评分,提供准备材料

评分后输出姿态(确认优先,不下命令):综合分出来后,先确认用户已有的倾向("你倾向投它,你的直觉基本对"或"你本来就犹豫,这个犹豫有道理"),再给需要核验的点。评分只作参照,不作判决,不直接说"建议投/不建议投"。

评分参照:综合 ≥4.0 通常值得投;3.0–4.0 有保留地投(列明条件);<3.0 谨慎。 拒绝海投:宁可少投,用 A–G 筛出值得投的岗位。

4. 输出纪律

  • 所有事实性结论必须可追溯:引用 JD 原文(带原文摘录)或 data/*.yml 文件;
  • 无法确定的信息标注 "待核验",绝不编造;
  • 薪资/职级类结论必须带来源与数据时点
  • 给用户的行动建议要具体到"下一步做什么、找谁、问什么",而不是空泛建议;
  • 确认优先于建议:先确认用户已有的判断或倾向(肯定其对的部分),再给需要核验的点,不直接下命令式结论。

5. 模块与文件映射

模块提示词数据脚本
侧翼雷达(入口)prompts/radar.mddata/adjacent_roles.yml
A 角色总结prompts/A_role_summary.md
B CV 匹配prompts/B_cv_match.md
C 职级对标prompts/C_level_benchmark.mddata/levels.yml
D 薪酬调研prompts/D_compensation.mddata/salary.yml
E 个性化建议prompts/E_personalization.mdworkspace/profile.yml
F 面试准备prompts/F_interview_prep.mddata/interview_formats.ymlscripts/story_bank.py
G 红线尽调prompts/G_redflag_due_diligence.mddata/redflags.yml data/companies.yml
校招专属prompts/school_recruit.md
故事银行prompts/story_bank.mdscripts/story_bank.py
谈薪话术prompts/negotiation.mddata/followup_cadence.yml
Offer 比较prompts/offer_compare.md
简历§7templates/*.htmlscripts/resume_render.py scripts/ats_parser.py
追踪§11workspace/data/applications.tsvscripts/tracker.py
Inbox§12workspace/inbox/scripts/inbox_server.py scripts/bookmarklet.js

6. 无脚本使用指南(平台无关核心)

如果宿主没有脚本能力(纯聊天 AI),按此流程同样可用:

  1. 把本文件 + prompts/00_syspersona.md 的内容贴给任意 AI;
  2. 按需贴入对应模块提示词(A–G、radar 等);
  3. 粘贴 JD 文本(或让用户手动上传截图/文件);
  4. 让 AI 按模块逐项输出,最后聚合评分;
  5. 用户手动执行所有投递动作。

差异仅在于:无自动 PDF 渲染、无本地 inbox 服务、无 TSV 自动读写(用户手动维护表格或让 AI 输出表格文本)。

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