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Vue三年React两年,直到我发现:缺的只是把AI变成产品力
李明昊是那种让面试官眼前一亮的候选人。本科985研究生海归在上海待了六年写了四年Vue和React做过三个完整的中台项目还懂点Node.js后端。简历上技能那一栏写得满满当当面试的时候聊起来技术方案也是头头是道。但他找工作找了三个月没有拿到一个满意的offer。原因不是技术不行是因为他跟面试官聊到AI的时候总是被问住。“你有没有用AI工具提升开发效率的经历”“你有了解过AI应用的前端开发吗比如Agent的产品形态”“你觉得AI时代前端工程师的价值在哪里”这些问题他答不上来或者答得很表面。他确实用过Copilot知道一些AI绘画工具但他从来没想过这些东西跟自己的职业发展有什么关系。直到有一天他参加了一个线下技术交流会听到一个创业公司的CTO分享他们怎么做AI产品。那个人说了一句话“AI时代技术只是基础设施产品力才是竞争力。”李明昊坐在台下忽然觉得自己好像明白问题出在哪里了。他技术不差但他不知道怎么用技术讲故事那个CTO分享完之后有一个QA环节李明昊举手问了第一个问题“你们招前端工程师最看重什么能力”CTO说“能把AI能力包装成用户能感知的产品体验的人。”李明昊追问“具体是什么意思”CTO说“比如说同样是做一个AI聊天界面有些人做出来就是一个输入框加一个输出框有些人做出来能让用户感觉在跟一个真正懂他的人对话。这两种产品用了完全不同的交互设计细节但技术实现难度可能差不多。区别在于后者更懂用户更懂产品。”李明昊回去想了一晚上他意识到一个问题他以前学技术是为了能实现功能而不是为了能做出好产品。这两者看起来差不多但实际上差了十万八千里。他花了两个月做了一件事把AI能力变成产品李明昊决定做一个完整的AI产品项目作为自己的转型作品。他选择了做一个AI阅读助手用户上传一篇文章或者一本书AI能帮助总结要点、回答问题、生成读书笔记。这个产品形态不复杂但他想把每个细节都打磨到极致。前端他用React加上了流式输出效果让AI的回答能一个字一个字地显示出来像是有人在打字一样。他加了打字音效加了消息气泡的动画加了加载状态的骨架屏加了各种边界情况的错误提示。后端他接了GPT-4的API用LangChain做了RAG知识库让AI能基于用户上传的文档来回答问题。他设计了多轮对话的上下文管理设计了追问的推荐逻辑设计了继续深入的引导话术。整个项目做了一个半月上线之后他把它放到了技术社区上。让他意外的是这个项目引起了不小的关注。有人留言说这个交互细节做得真好AI的感觉很流畅。有人说“作者对产品体验的理解很到位不只是技术实现。”有家创业公司的HR主动联系他问他有没有兴趣聊聊。他去了聊了四十分钟拿到了offer。现在他怎么看产品力这三个字采访李明昊的时候他正在新公司参与一个AI Agent产品的开发。我现在的工作跟以前很不一样他说“以前是产品经理提需求我来实现。现在是我跟产品经理一起讨论需求甚至是我提需求技术团队来实现。”“你觉得这个转变难吗”难也不难。他说“难的地方在于我需要学很多产品思维的东西用户研究、交互设计、信息架构这些以前我都是一知半解。不难的地方在于我已经有技术基础了学这些比从零开始学技术要快。”他顿了顿又说“而且我发现一件事懂技术的人学产品比纯产品经理学技术要容易。因为技术是可以被教授的但产品 sense 很难直接教。而技术出身的人如果愿意去理解用户、理解场景、理解需求他的技术积累反而能成为产品创新的源泉。”一句对话没有评论采访结束的时候我问他“你觉得前端工程师的未来是什么”他想了想说“前端工程师的未来不是’写页面的人’而是’让用户体验变得更好的人’。AI可以写页面但它不知道什么是好的体验。这是我们存在的意义。”他说完这句话低头继续敲代码屏幕上是一个正在调试的对话组件AI正在流式输出一个回答打字的光标一闪一闪的。想入门 AI 大模型却找不到清晰方向备考大厂 AI 岗还在四处搜集零散资料别再浪费时间啦2026 年AI 大模型全套学习资料已整理完毕从学习路线到面试真题从工具教程到行业报告一站式覆盖你的所有需求现在全部免费分享扫码免费领取全部内容一、学习必备100本大模型电子书26 份行业报告 600 套技术PPT帮你看透 AI 趋势想了解大模型的行业动态、商业落地案例大模型电子书这份资料帮你站在 “行业高度” 学 AI1. 100本大模型方向电子书2. 26 份行业研究报告覆盖多领域实践与趋势报告包含阿里、DeepSeek 等权威机构发布的核心内容涵盖职业趋势《AI 职业趋势报告》《中国 AI 人才粮仓模型解析》商业落地《生成式 AI 商业落地白皮书》《AI Agent 应用落地技术白皮书》领域细分《AGI 在金融领域的应用报告》《AI GC 实践案例集》行业监测《2024 年中国大模型季度监测报告》《2025 年中国技术市场发展趋势》。3. 600套技术大会 PPT听行业大咖讲实战PPT 整理自 2024-2025 年热门技术大会包含百度、腾讯、字节等企业的一线实践安全方向《端侧大模型的安全建设》《大模型驱动安全升级腾讯代码安全实践》产品与创新《大模型产品如何创新与创收》《AI 时代的新范式构建 AI 产品》多模态与 Agent《Step-Video 开源模型视频生成进展》《Agentic RAG 的现在与未来》工程落地《从原型到生产AgentOps 加速字节 AI 应用落地》《智能代码助手 CodeFuse 的架构设计》。二、求职必看大厂 AI 岗面试 “弹药库”300 真题 107 道面经直接抱走想冲字节、腾讯、阿里、蔚来等大厂 AI 岗这份面试资料帮你提前 “押题”拒绝临场慌1. 107 道大厂面经覆盖 Prompt、RAG、大模型应用工程师等热门岗位面经整理自 2021-2025 年真实面试场景包含 TPlink、字节、腾讯、蔚来、虾皮、中兴、科大讯飞、京东等企业的高频考题每道题都附带思路解析2. 102 道 AI 大模型真题直击大模型核心考点针对大模型专属考题从概念到实践全面覆盖帮你理清底层逻辑3. 97 道 LLMs 真题聚焦大型语言模型高频问题专门拆解 LLMs 的核心痛点与解决方案比如让很多人头疼的 “复读机问题”三、路线必明 AI 大模型学习路线图1 张图理清核心内容刚接触 AI 大模型不知道该从哪学起这份「AI大模型 学习路线图」直接帮你划重点不用再盲目摸索路线图涵盖 5 大核心板块从基础到进阶层层递进一步步带你从入门到进阶从理论到实战。L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代L1阶段了解大模型的基础知识以及大模型在各个行业的应用和分析学习理解大模型的核心原理、关键技术以及大模型应用场景。L2阶段攻坚篇丨RAG开发实战工坊L2阶段AI大模型RAG应用开发工程主要学习RAG检索增强生成包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。L3阶段跃迁篇丨Agent智能体架构设计L3阶段大模型Agent应用架构进阶实现主要学习LangChain、 LIamaIndex框架也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统打造Agent智能体。L4阶段精进篇丨模型微调与私有化部署L4阶段大模型的微调和私有化部署更加深入的探讨Transformer架构学习大模型的微调技术利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调并通过Ollama、vLLM等推理部署框架实现模型的快速部署。L5阶段专题集丨特训篇 【录播课】四、资料领取全套内容免费抱走学 AI 不用再找第二份不管你是 0 基础想入门 AI 大模型还是有基础想冲刺大厂、了解行业趋势这份资料都能满足你现在只需按照提示操作就能免费领取扫码免费领取全部内容2026 年想抓住 AI 大模型的风口别犹豫这份免费资料就是你的 “起跑线”
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