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我本来就是技术PM,AI一来才发现“懂技术“不够——部署、评测、成本我都得补

我本来就是技术PM,AI一来才发现“懂技术“不够——部署、评测、成本我都得补 我是偏技术的产品经理干了6年之前跟研发排期、写技术方案、对接口那是家常便饭自认比普通PM懂代码。先说困境。我一直觉得AI浪潮里技术PM应该最稳毕竟比功能PM懂技术。结果被打脸了。去年团队要做AI能力落地老板问我的第一个问题是这个模型接进来单次推理成本多少并发扛不扛得住效果怎么评“我卡住了。我懂排期但不懂模型部署说不清推理成本我懂接口但说不清准确率、幻觉率怎么验收。更尴尬的是组里后来招了个真懂大模型的AI PM人家张口就是RAG架构、Agent编排、微调边界我在会上插不上嘴排期都快排不过人家了。原来懂技术是上一版的护身符到了AI这茬光会跟研发对接口不够了你得真懂模型能干什么、不能干什么、花多少钱干。那阵子我明显感觉自己从技术侧的PM变成了被技术侧碾压的PM”。还有一个信号来自客户。我们对接的一家大厂今年提需求直接要大模型方案还追问你们这个AI功能准确率到多少、答错了怎么兜底、单次调用贵不贵。我以前交付功能验收标准是按PRD实现没现在验收变成了模型效果达不达标、成本扛不扛得住这条我答不上来只能回头拉研发救场面子挺挂不住。我那阵子刷招聘也发现“AI产品经理的岗位从去年明显变多JD写满RAG、Agent、微调、能做技术对齐而传统技术PM的描述没怎么变但面试开始被问你会不会评估模型效果、懂不懂推理成本”。我一个干了六年的人突然发现自己的技术背景没我想的那么保值。再说接触。我是被现实抽了一巴掌才动的。今年初我逼自己补大模型应用这一课。先搞明白的是模型部署和推理成本——同样一个问答功能用大模型直出和用RAG检索增强成本和延迟差很多我得能跟研发一起算这笔账。第一次算的时候我闹了笑话把token数和调用次数搞混估出来的成本差了十倍被算法同学笑着纠正。从那以后我老老实实从头学一次调用消耗多少token、并发上来后要不要上缓存、哪些问题值得调大模型哪些用规则就够了。然后补了效果评测准确率、召回、答非所问的比例这些指标我得自己会看、会设验收线。我还摸了Agent搭建和提示词知道一个AI功能从能答到答得稳中间有多少工程坑。过程中我跟一个做算法的朋友结对他把模型侧的坑讲给我我把产品侧的验收和场景翻给他互相补。说实话补这些比我当年学写PRD累因为每一条都连着真金白银的成本和线上的风险。我那两个月基本每晚都泡在内部的技术文档和模型平台上把公司接过的几个模型从部署到评测整个走了一遍。不是看看文章就完是真上手跑、真去盯线上效果。最后是现状改变。这半年我的活儿确实变了但谈不上翻身。团队把我往AI平台产品PM这个方向挪了——不再是单纯跟研发排期做功能而是要设计给内部用的AI能力平台模型怎么接入、效果怎么评、成本怎么控都得我想。判断的活重了哪个场景值得上大模型、哪个用规则就够了得我来划推理成本的红线在哪我得盯。举个具体的我现在排期前得先问研发一句这个模型效果稳不稳、单次成本扛不扛得住、高峰期并发会不会崩以前我排期只看研发工时现在得先把这笔账算清活儿反而更细了。技术债也得补我得把模型部署、评测这些以前不会的慢慢啃下来。薪资没变title从技术PM悄悄往AI平台PM靠了一点但底气还不足遇到深的模型问题还得拉算法同学救场。有些活儿——比如模型微调、推理加速——我至今还是外行只能提需求、做验收插不进核心。说点真实感悟。技术PM在AI时代不是更安全而是被要求更懂——懂到能跟研发算清账、能替业务守住效果和成本的底线。如果你也是技术背景的PM别以为我本来就懂技术能保你AI这一课该补的还是得补只是你可能比纯功能PM起步快一点仅此而已。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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