建筑学硕士 · AI产品 · 从0到1

建筑学背景,专注AI对话产品与知识库搭建。擅长从0到1的产品策划、RAG知识库运营与数据驱动的迭代闭环。

Chatbot 搭建与质检 RAG 知识库搭建 产品方案与原型 内容与平台运营
余媛珺证件照
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01 / About

关于我

把复杂问题拆成清晰路径,再用产品与数据把它推向结果。

能力雷达 · 2026

个人概览

姓名余媛珺
出生日期2002.7.4
民族 / 籍贯汉族 / 湖北武汉
求职方向AI产品运营 / AI产品经理实习生
英语水平CET-4 546 / CET-6 542
日语水平日常交流

教育背景

东南大学 · 建筑学院

建筑学硕士 · GPA 3.93 / 4.00

荣誉:第十届全国高等学校木结构设计竞赛 · 二等奖

重庆大学 · 建筑城规学院

建筑学学士 · GPA 3.72 / 4.00 · 专业排名 20 / 128

荣誉:校级奖学金共八次、优秀共青团干部、优秀学生、优秀青年志愿者

02 / Experience

经历

围绕真实问题,把需求洞察、方案搭建与数据验证沉淀为可复用的方法。

业务背景

负责海外催收场景下生成式与规则式两类AI对话机器人产品 Chatbot / Talkbot 的全生命周期运营与质量保障。

Flow、RAG知识库搭建与测试

主导90个Chatbot的Dify工作流设计、节点配置及端到端测试;搭建基于RAG的知识库问答链路,完成催收合规文档、还款政策知识库切片与检索策略配置,支撑机器人调取私有资料作答。

对话质检与迭代闭环

建立“抽检—归因—修复—回归”四步质检机制,针对回复准确性、意图匹配度、上下文连贯性及话术合规性进行深度分析,输出缺陷报告并推动研发闭环,实现问题100%跟进修复。

核心成果

通过多轮质检、Prompt优化与RAG检索策略调优,将目标Chatbot回复准确率从60%提升至90%(+30pp);沉淀可复用的问题分类框架与测试SOP,为后续90+Bot的批量验收提供标准化依据,人效提升显著。

DifyRAGChatbotPrompt优化质检SOP数据驱动
04 / Toolkit

技能

工具服务于思考,方法沉淀为可复用的工作流。

设计 / 原型 / 工作流

Axure、Figma、Adobe Photoshop、ProcessOn、XMind、Dify

AI 工具

①国内:豆包、Deepseek、Kimi、WorkBuddy、Trae;②国外:Codex、Claude Code、Cursor、Gemini

RAG

熟悉RAG原理及流程,了解Indexing、Retrieval、Generation等关键部分的优化技术,了解提示词工程。

Agent

熟悉Agent核心部分(LLM+Planing+Memory+Function),熟悉ReAct、Reflexion等常见架构模式。

其他

通过CET-4和CET-6,能够阅读英文项目文档;能够使用TRAE、Cursor等AI工具进行辅助开发。

05 / Contact

期待与你交流

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