郭忆(羽田),小红书企业智能部 Agent 研发负责人,数据平台平台研发负责人,负责小红书数据平台生产平台、分析平台、实验平台、埋点平台的技术研发,构建了小红书 DataAgent DIBP,主动会话周活达到 8800+,目前主要 hands on Agent Harness 研发,对 Agent 运行时架构和 Harness 有丰富的实践。

郭忆(羽田),小红书企业智能部 Agent 研发负责人,数据平台平台研发负责人,负责小红书数据平台生产平台、分析平台、实验平台、埋点平台的技术研发,构建了小红书 DataAgent DIBP,主动会话周活达到 8800+,目前主要 hands on Agent Harness 研发,对 Agent 运行时架构和 Harness 有丰富的实践。
随着 Claude Code、Codex、OpenClaw 等 Agent 兴起,数据工作的入口正从传统 BI 和数据平台转向 Agent。小红书从 2026 年 2 月开始建设 DataAgent DIBP,目前已覆盖 80% 以上员工群体,主动会话周活达到 8800+。
在实践中我们发现,DataAgent 的核心并不只是 Model、Tools 和 Harness,更关键的是能否构建面向数据领域的 Context Layer,让 Agent 真正理解企业的数据、指标与业务语义。
本次分享将介绍 DIBP 从单 Agent、Harness 到 Multi-Agent 的演进实践,重点拆解 Context Layer 的生产与消费,并进一步分享我们对 DataAgent 与通用 Agent 边界、Context 与 Harness 关系,以及从 DataAgent 走向 Agentic Data 的思考。
演讲提纲
1. 从 Data Platform 到 DataAgent:数据工作的入口正在改变
2. DataAgent 还是 Data Skill:专业 Agent 的边界在哪里?
3. Context Layer:DataAgent 真正的核心基础设施
4. 从 DataAgent 到 Agentic Data:数据平台如何重新定义
实践痛点
前沿亮点
听众收益



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