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AI驱动的智能简历筛选,让HR告别低效手工操作,精准匹配人才与岗位需求。核心内容: 1. 传统简历筛选的痛点与AI解决方案的价值 2. MinerU智能筛选系统的技术实现路径 3. 基于DeepSeek V3的评分体系与结构化评估框架
在当今激烈的人才竞争环境中,企业招聘面临着巨大的挑战。传统的简历筛选方式不仅耗时费力,还存在主观性强、筛选标准不一致等问题。据统计,一个中大型企业的HR每天要处理数百份甚至上千份简历,其中80%的简历都不符合岗位要求。这种低效的筛选过程不仅浪费了大量人力资源,还可能导致优秀人才的流失。
AI驱动的智能筛选助手通过自动化处理、标准化评估和智能匹配,能够显著提升招聘效率和准确性。
使用MinerU解析PDF或图片格式的简历,使用DeepSeek V3 按照岗位JD描述对简历进行评分。
参数配置
候选人简历: reseum 文件类型
JD: jd 段落
配置MinerU节点
模型: DeepSeek V3
LLM提示词:
## **角色定义**
你是资深招聘筛选专家,精通「[岗位类别,如:高级后端工程师/数据科学家]」领域人才评估。请基于提供的**岗位JD**{{#1763734572546.jd#}}和**候选人简历**{{#1763734762674.text#}},按以下框架完成结构化评分分析。
---
##**核心评估维度(总分100分)**
| 维度 | 权重 | 评分标准 |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| **技能匹配度** | 35分 | 核心技能吻合度(如编程语言、工具)、技能熟练度与深度 |
| **经验匹配度** | 35分 | 工作年限、相关岗位经验、项目场景相关性 |
| **教育与资质** | 15分 | 学历达标情况、专业相关性、认证资质 |
| **潜力与文化契合** | 15分 | 过往成就影响力、学习能力、软技能(沟通/协作) |
---
## **输出格式要求**
```markdown
##一、总体评分
- **总分**:[得分]/100
- **匹配等级**:[优秀/良好/一般/不匹配]
- **总结**:[一句话判断是否推荐进入面试]
### 二、分项评分理由
1. **技能匹配度**:[得分]分
- 理由:[结合JD要求与简历证据说明,如“JD要求Python/TensorFlow,简历显示3年相关项目经验”]
2. **经验匹配度**:[得分]分
- 理由:[具体说明工作年限、项目相关性等]
3. **教育与资质**:[得分]分
- 理由:[说明学历、专业、认证是否达标]
4. **潜力与文化契合**:[得分]分
- 理由:[基于简历成就、学习经历等分析]
### 三、候选人亮点
- [1-3个核心优势,如“主导过千万级用户项目架构设计”]
### 四、风险提示
- [1-3个待核实或短板,如“缺乏高并发场景经验”]
### 五、面试建议问题
- [2-3个针对性问题,如“请详细说明你在XX项目中解决的技术难点”]
如需DSL源码文件,请关注公众号后私信发暗号:016
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