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AI TaskOS Console

AI 业务解决包交付系统 + AI 能力路由内核 — Web 控制台

屏幕截图 2026-07-07 121724

是什么

AI TaskOS Console 是一个本地运行的 Web 应用,提供两种工作模式:

模式 1:AI 能力路由(默认模式)

经典的 AI 任务路由与任务执行闭环系统:

  • 创建项目 → 上传文件 → 输入任务目标
  • AI 自动判断任务类型、检索知识库、判断交付物类型
  • AI 自动推荐能力路由(Prompt / Skill / SubAgent / Hook / MCP)
  • 用户确认方案 → AI 生成交付物 → 下载项目包

模式 2:客户解决包模式(Business Solution Mode)🆕

面向企业客户的完整业务解决方案交付系统:

  • 客户需求输入 → 真实痛点拆解 → 数据与资料判断
  • 业务动作定义 → AI 组合方案 → 能力与工具选择
  • 多 Agent / 人工审批 → 风险与指标判断
  • 解决包封装 → 客户使用培训 → 指标验证与知识沉淀
屏幕截图 2026-07-07 122158

一句话:客户业务需求 → 真实痛点 → AI 组合方案 → 可用解决包 → 客户培训 → 指标验证 → 能力沉淀

AI 能力路由是系统内核;客户解决包模式是系统的商业交付外层。

快速开始

前置条件

  • Node.js 20+
  • DeepSeek API Key(或其他兼容 OpenAI API 的 Key)

1. 克隆项目

git clone https://github.com/kivisylvie-lab/taskos-console.git

2. 进入项目目录

cd taskos-console

3. 安装依赖

npm install

4. 配置 API Key

cp .env.example .env

编辑 .env,填入你的 API Key

5. 启动开发服务器

npm run dev

无需 API Key 的体验方式

点击首页的 🏢 加载客户解决包演示 或 📦 加载供应链演示案例 按钮,即可在不配置 API Key 的情况下完整体验系统流程。

技术架构

浏览器 (React SPA :5173) → Express 服务器 (:3001) → AI API (DeepSeek/OpenAI/Anthropic)
                                  ↓
                           DAILYLIFE 母库规则 (只读)

技术栈

层 技术
前端 React 18 + TypeScript + Tailwind CSS + Vite
后端 Node.js + Express 4 + TypeScript
AI 多平台支持(DeepSeek / OpenAI / Anthropic / Gemini / OpenRouter / Ollama)
打包 archiver (ZIP)
上传 multer

项目结构

 -taskos-console/
├── server/                          # 后端
│   ├── index.ts                     # Express 入口
│   ├── config.ts                    # 配置读取
│   ├── types.ts                     # 共享类型(含 BS 模式专用类型)
│   ├── routes/                      # API 路由
│   └── services/                    # 核心服务
├── client/                          # 前端
│   └── src/
│       ├── App.tsx                  # 主应用 + 双模式步骤路由
│       ├── components/
│       │   ├── Layout.tsx           # 页面布局
│       │   ├── StepIndicator.tsx    # 步骤进度条(双模式标签)
│       │   ├── steps/               # 18 个步骤组件(默认 + BS)
│       │   └── shared/              # 共享组件
│       ├── store/                   # 状态管理
│       ├── types/                   # 类型定义
│       ├── data/                    # Demo 数据 + 场景匹配引擎
│       └── utils/                   # API 工具
├── business-solution-mode/          # 客户解决包模式资源
│   ├── templates/                   # 解决包模板
│   └── examples/                    # 演示案例
├── solution-packages/               # 生成的解决包输出
├── output/                          # 运行时项目输出
└── package.json

15 步流程(双模式)

阶段 步骤 默认模式标签 客户解决包模式标签
需求输入 Step 01 输入任务 客户需求输入
Step 02 场景匹配 资料上传 / URL
Step 03 资料补充 场景匹配
Step 04 项目设置 用户确认流程
方案判断 Step 05 任务类型判断 真实痛点拆解
Step 06 知识库检索 数据与资料判断
Step 07 交付物类型 业务动作定义
Step 08 能力前置检查 AI 组合方案 ⭐
Step 09 能力路由 风险与指标判断
Step 10 确认方案 用户确认执行方案
解决包交付 Step 11 执行生成 解决包生成
Step 12 质量检查 客户使用说明生成
Step 13 生成交付物 汇报材料生成
Step 14 调用记录与汇报 AI能力调用记录生成
Step 15 评估与沉淀 指标验证与沉淀

⭐ Step 08 是客户解决包模式的核心——原有的 Prompt / RAG / Skill / Tool / MCP / 自动化 / 多 Agent / 人工审批 / 指标复盘 在此作为实现客户解决包的能力组合内核。

客户解决包模式 10 步核心流程

1. 场景匹配      →  判断客户需求属于哪个业务场景
2. 真实痛点拆解  →  拆解表层需求背后的真实业务痛点
3. 数据与资料判断 →  判断解决痛点需要哪些数据
4. 业务动作定义  →  定义每个痛点对应的具体业务动作
5. AI 组合方案   →  组合 Prompt/RAG/Skill/Tool/MCP/Agent/Hook
6. 能力与工具选择 →  选择具体能力和工具(本地/外部/自建)
7. 解决包封装    →  封装为客户可直接使用的业务应用
8. 客户使用培训  →  生成客户使用说明(非技术人员可理解)
9. 运行与指标验证 →  用指标判断是否真的解决问题
10. 复盘与沉淀   →  沉淀行业模板/Skill/Agent/Prompt/解决包模板

AI 能力使用说明

项目环节 能力类型 具体能力 来源 为什么选这个能力类型
场景匹配 本地引擎 20 场景模糊匹配引擎 项目内工具 前端实时匹配,不依赖 AI
任务分诊 / 痛点拆解 Prompt (AI API) DAILYLIFE 规则 2/4 本地母库规则 一次性诊断,Prompt 够用
知识库检索 Prompt (AI API) DAILYLIFE 规则 30 本地母库规则 语义搜索,需要 AI 判断
交付物判断 / 业务动作 Prompt (AI API) DAILYLIFE 规则 26 本地母库规则 类型判断需 AI
AI 组合方案 Prompt (AI API) DAILYLIFE 规则 23/24/25 本地母库规则 能力类型选择 + 具体能力评分
多 Agent 审查 SubAgent 13 种 Agent 类型 DAILYLIFE 规则 29 多专业角色独立判断
文件生成 Prompt (AI API) 交付物生成 AI 直接生成 内容生成
项目打包 Tool (自动化) archiver 项目内工具 ZIP 打包
屏幕截图 2026-07-07 122255 屏幕截图 2026-07-07 122358

客户解决包模式专用能力

| 能力类型 | 在 BS 模式中的作用 | |---------|-------------------|---------| | 多 Agent | 供应链 Agent / 财务 Agent / 老板视角 Agent / 质量审查 Agent 分别独立审查 | | 人工审批 | 4 步审批流程(供应链经理 → 采购总监 → 财务经理 → CEO) | | 指标验证 | 8 项 KPI 基线 vs 目标值对比 | | MCP 接入 | 识别需要接入 ERP/WMS 的真实环境需求 |

汇报材料说明

  • README.md(本文件):给开发者理解项目结构和运行方式
  • 使用说明.md:给非技术人员理解系统功能和操作
  • 项目汇报材料.md:给老板/决策者快速理解项目价值
  • business-solution-mode/templates/:客户解决包模式模板文件

About

AI business solution delivery console with capability routing, pain-point analysis, tool selection, deliverable generation, and KPI validation.

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