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jd-market-research

by BHlia · GitHub ↗ · v1.0.0 · MIT-0
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Description
当用户提供岗位JD(职位描述)或明确指定岗位名称时,自动联网深度调研该岗位在市场上的 人才供需、薪资分布、职级体系、组织架构,并对比主要目标公司的事业线稳定性、业务前景、 团队氛围、工作强度与薪酬竞争力,识别风险点与核心优势。 适用场景:职业规划、求职决策、面试准备、offer比较、行业分析、招聘策略制定。 触发...
README (SKILL.md)

JD岗位市场深度调研

收到JD或岗位名称后,按以下五步流程输出结构化分析报告。

五步工作流程

  1. 岗位理解:通俗解释技术栈/技能在业务中的作用、业务场景、业务逻辑
  2. 岗位信息确认:检查是否有已保存的公司档案;无则向HR确认关键信息并保存
  3. 对家公司同岗位分析:逐一分析对标公司同岗位的业务线、base地、薪资、人员存量、风险点
  4. 市场存量与招聘难度确认:人才供需、招聘竞争、薪资分位、预估周期
  5. 难题预判与应对策略:招聘卡点、谈薪策略、渠道建议、给业务部门的话术

阶段1:岗位理解

从JD中提取信息,用通俗语言解释:

  • 岗位名称:标准化名称(如"高级产品经理"→"产品经理")
  • 技术栈/技能在业务中的作用:这些技术为什么被需要?解决什么问题?
  • 业务场景:该岗位日常面对什么样的业务需求?处理什么样的用户场景?
  • 业务逻辑:该岗位的工作如何串联到公司的商业流程中?上下游协作关系?
  • 行业领域:互联网/金融/制造/消费等
  • 关键技能:技术栈、工具、方法论
  • 经验要求:年限、职级

技术栈解释示例模板

{岗位名称}需要{技能1},通俗理解就是:{通俗解释}。
在{行业}业务中,这项技术主要用于{场景},
比如{具体例子}。

阶段2:岗位信息确认(含记忆加载)

2.1 检查已保存的公司档案

执行分析前,先检查工作目录是否存在 references/company-profile.md

  • 存在:读取档案内容,向用户确认"以下信息是否沿用?",确认后直接用于分析
  • 不存在:进入确认清单流程,收集信息后保存档案

2.2 需要确认的关键信息清单

信息项 为什么需要 示例
薪资预算范围 判断市场竞争力 Base XX-XXK,年终X个月
HC性质 判断紧急程度和招聘难度 新增/替换/扩编
对标公司 锁定挖角目标 阿里/腾讯/字节等
行业背景要求 判断人才池大小 必须电商/可接受社交
到岗时间预期 判断流程节奏 1个月/3个月
是否接受异地 判断地域竞争 接受/不接受
特殊福利 判断差异化卖点 员工公寓/股票等

2.3 保存公司档案

用户确认信息后,将内容写入 references/company-profile.md

# {公司名} 招聘档案

> 创建时间:{YYYY-MM-DD}
> 最后更新:{YYYY-MM-DD}

## 薪资体系
- Base范围:{XX-XXK}
- 年终奖:{X个月}
- 年薪月数:{X-X薪}
- 股票/期权:{有/无},{具体规则}

### 股票价值计算(如适用)
- 股票类型:{自然股/ADR/期权/RSU}
- 上市地:{如NYSE/NASDAQ/港股}
- 股票代码:{如VIPS}
- **ADS换算(如适用):{1普通股=X个ADS}**
- 授予方式:{一次性授予/逐年授予}
- 归属方式:{分X年归属,每年归属1/X}
- 年包计算:{按年均归属价值计入年包}
- 价值公式:{普通股数量 × ADS换算比 × 股价 × 汇率 = 人民币总价值}
- 当前股价:{X美元}
- 汇率:{X}
- 年均归属价值:{约X万元人民币/年}

## 职级体系
- 职级序列:{如V序列/P序列/T序列}
- 目标职级:{如V5}
- 对标职级:{阿里P6/字节2-1等}

## 招聘偏好
- HC性质:{新增/替换/扩编}
- 对标公司:{公司A、公司B}
- 行业背景要求:{电商优先/可接受社交等}
- 到岗时间:{X个月}
- 异地候选:{接受/不接受},{特殊政策如员工公寓}

## 福利卖点
- {福利1}
- {福利2}
- {福利3}

## 注意事项
- {如"该岗位有编制限制"、"需向业务负责人汇报"等}

2.4 档案更新规则

  • 每次用户提供新的内部信息时,更新 company-profile.md
  • 若岗位属于同一公司但不同职级,复用公司信息,补充职级差异
  • 建议每次分析前询问"是否有信息更新",确保档案时效性

阶段3:对家公司同岗位分析

读取 references/search-queries.md,对每家公司搜索以下信息:

3.1 搜索维度(每家至少3-5个查询)

  • {公司} {岗位} 业务线 团队 事业部 2025
  • {公司} {岗位} 薪资 职级 2025
  • {公司} {岗位} 裁员 业务调整 2024 2025
  • {公司} {岗位} 工作强度 加班
  • {公司} {业务线} 前景 发展

3.2 分析维度

每家公司输出以下内容:

维度 内容
业务线归属 该岗位在哪个事业部/业务线
主要base地 团队集中分布在哪些城市
薪资水平 同职级薪资范围(Base×薪数)
人员存量 该岗位在招数量/团队规模
风险点 业务落后、裁撤风险、背书弱、赛道差等

3.3 风险点分类标签

  • 业务落后:该业务线技术栈老旧、创新不足
  • 裁撤风险:业务线近期有裁员、收缩、出售
  • 背书弱:公司品牌知名度下降,跳槽认可度低
  • 赛道差:所在行业/赛道增长乏力
  • 强度过高:工作强度极大, burnout 风险高
  • 晋升窄:职级天花板低,晋升通道阻塞

阶段4:市场存量与招聘难度确认

4.1 人才供需

  • 该岗位的整体人才池规模
  • 活跃求职者比例
  • 主要城市的人才分布

4.2 招聘竞争分析

  • 各对标公司当前在招岗位数
  • 竞争热度分级(极高/高/中/低)

4.3 薪资分位定位

  • 本公司薪资在对标公司中的分位值(P25/P50/P75)
  • 最大优势和最大短板

4.4 招聘难度评分模型

维度 权重 评分(1-5)
人才供给充足度 20% _
薪资竞争力 20% _
行业匹配度要求 15% _
地域竞争强度 10% _
时间压力 10% _
公司吸引力 10% _
HC性质 10% _
长期激励 5% _

综合评分2.5以下为"较难",2.5-3.5为"中等",3.5以上为"较易"。

4.5 预估招聘周期

基于评分给出预估到岗时间范围(乐观/保守)。

4.6 预估转化漏斗

收到简历:XX-XX份
  → 初筛通过:X-X人(XX%)
    → 技术一面:X-X人
      → 技术二面:X-X人
        → HR面/Offer:X-X人
          → 接受入职:X人(XX%接受率)

阶段5:难题预判与应对策略

5.1 常见难题清单

# 可能出现的问题 触发概率 应对方案
1 候选人拿大厂更高offer放弃 40% 加速流程+突出差异化卖点+考虑签字费
2 候选人觉得年包比现公司低 35% 总收益计算法(Base+股票+公寓+福利)+时薪对比
3 异地候选人不愿relocate 30% 强化公寓+搬迁补贴+生活成本对比
4 3周仍无合适人选 20% 放宽背景要求/调整职级范围/扩大渠道
5 业务部门对候选人期望过高 15% 提前对齐V5定位+明确必选项vs加分项

5.2 输出内容

  • 招聘渠道优先级建议
  • 目标公司挖角优先级
  • 谈薪话术框架
  • 面试流程加速建议
  • 给业务部门的预期管理话术

数据可靠性原则

  1. 薪资数据优先采用脉脉、Boss直聘、猎聘等平台公开数据
  2. 公司动态优先采用36氪、晚点LatePost、虎嗅等科技媒体报道
  3. 员工反馈参考脉脉、知乎、牛客、小红书等社交平台(注意甄别)
  4. 行业数据参考艾瑞咨询、易观分析等研究机构
  5. 多个来源交叉验证,单一来源标注"待验证"

搜索执行策略

  • 每个维度至少执行2-3次搜索,使用不同关键词组合
  • 优先搜索近1年内的信息,避免过时数据
  • 使用 browser_visit 打开关键页面获取详细内容
  • 当搜索到具体数值时,记录并标注来源
Usage Guidance
This review is incomplete: install only after metadata.json and the artifact directory can be inspected successfully by a reviewer.
Capability Assessment
Purpose & Capability
Unable to verify the skill purpose and capabilities from metadata.json or artifact files because local inspection failed.
Instruction Scope
Unable to assess runtime instructions from SKILL.md or related artifacts.
Install Mechanism
Unable to inspect install specs or file manifest; VirusTotal telemetry was clean but is not sufficient by itself for a full review.
Credentials
Unable to determine whether requested environment access is proportionate because artifact contents were not readable in this run.
Persistence & Privilege
Unable to verify whether persistence, credential, or privilege behavior is present.
How to Use
  1. Make sure OpenClaw is installed (local or Docker)
  2. Run the install command in chat: /install jd-market-research
  3. After installation, invoke the skill by name or use /jd-market-research
  4. Provide required inputs per the skill's parameter spec and get structured output
Version History
v1.0.0
Initial release of the jd-market-research skill: - Provides automated, in-depth market research and analysis for job positions based on JD or position name. - Structured 5-step analysis workflow: role understanding, company info confirmation, competitor analysis, market supply/demand & hiring difficulty, and risk & strategy recommendations. - Supports structured reporting for salary, workforce size, team stability, business outlook, and risk assessment across major competitors. - Designed for scenarios such as career planning, job decision-making, offer comparison, interview prep, industry analysis, and recruitment strategy. - Includes mechanisms for company profile memory/updates, competitor benchmarking, market funnel estimation, and dynamic risk identification.
Metadata
Slug jd-market-research
Version 1.0.0
License MIT-0
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Frequently Asked Questions

What is jd-market-research?

当用户提供岗位JD(职位描述)或明确指定岗位名称时,自动联网深度调研该岗位在市场上的 人才供需、薪资分布、职级体系、组织架构,并对比主要目标公司的事业线稳定性、业务前景、 团队氛围、工作强度与薪酬竞争力,识别风险点与核心优势。 适用场景:职业规划、求职决策、面试准备、offer比较、行业分析、招聘策略制定。 触发... It is an AI Agent Skill for Claude Code / OpenClaw, with 95 downloads so far.

How do I install jd-market-research?

Run "/install jd-market-research" in the OpenClaw or Claude Code chat to install it in one step — no extra setup required.

Is jd-market-research free?

Yes, jd-market-research is completely free, licensed under MIT-0. You can download, install and use it at no cost.

Which platforms does jd-market-research support?

jd-market-research is cross-platform and runs anywhere OpenClaw / Claude Code is available (cross-platform).

Who created jd-market-research?

It is built and maintained by BHlia (@bhlia); the current version is v1.0.0.

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