2026-09-05
各位CAIE考生、持证人及合作伙伴:
生成式人工智能持续迭代,AI的应用方式正在从基础对话、单点工具使用,逐步走向上下文工程、多模态理解、知识库、AI工作流、智能体(Agent)及Skills等更加系统化的应用形态。为使CAIE认证能力体系持续贴近人工智能技术发展和企业真实应用需求,CAIE认证考试委员会近期将会对 CAIE Level I考试大纲进行了新一轮更新。
本次更新延续CAIE Level I“人工智能应用与落地”的核心定位,继续以培养懂业务、懂逻辑、懂工具的复合型AI应用人才为目标,在原有AI认知、结构化思维、Prompt、多模态、AI工作流、RAG与Agent等内容基础上,对部分知识模块进行了补充、调整和优化,使学习内容更加贴近当前AI应用的发展趋势和实际工作场景。
更新后大纲查看链接:www.caieglobal.com
随着AI开始处理更复杂、更长期的工作任务,仅靠一段Prompt已经很难支撑完整任务。
新版大纲在“Prompt设计与多模态应用”模块中新增 上下文工程(Context Engineering),进一步学习如何组织任务所需的文件、数据、示例、对话历史和工具返回结果,以及如何在长任务、复杂任务中进行任务拆分、分阶段补充信息和关键业务规则管理。
新版大纲进一步增加了对多模态理解能力的要求。
学习内容不仅包括文生图、视频和数字人生成,还将涉及利用多模态模型理解图片、图表、PDF、音视频等资料,理解不同模态信息之间的一致、补充或冲突关系,并根据业务资料特点选择多模态理解、文本提取或OCR等不同处理方式。
新版大纲继续保留内容创作、视觉多媒体、数据分析、AI编程和GEO等工作流,同时对部分内容进行了更新。
例如,PPT制作进一步调整为更加完整的AI原生流程,即:
需求与资料整理 → 内容结构与大纲 → 页面生成 → 数据/视觉校验 → 人工修订与交付。
数据获取也从传统的数据整理和RPA进一步扩展到网页/浏览器操作、RPA、API及数据连接器等方式,使AI工作流能够连接更多真实业务数据。
同时,“大模型营销(GEO)”调整为更加完整的生成式AI搜索与内容优化(GEO),进一步关注生成式AI对内容进行理解、采信和引用的基本逻辑。
新版大纲不再只关注RAG本身,而是进一步扩展为知识库与检索增强生成(RAG)。
学习者需要理解AI获取业务知识的不同方式,包括直接提供文件和上下文、知识库检索以及联网搜索;同时进一步了解语义检索、关键词/全文检索、混合检索等不同方法。
在生成回答时,也更加重视企业实际应用中的可靠性,例如:资料不足时明确说明无法判断、避免无依据补充,以及对重要信息保留来源以便业务复核。
智能体仍然是新版CAIE Level I的重要学习内容,但相比原有大纲,新版对Agent的实际运行和应用边界进行了进一步补充。
新增内容包括 Harness / Runtime基本概念,帮助学习者理解Agent完成任务所需要的工具执行、文件与环境访问、上下文和状态管理等运行条件。
同时,大纲进一步强调如何根据任务选择:普通大模型对话、Workflow,还是Agent。并在工作流编排中增加了权限与风险控制,强调AI自动执行任务时不能只关注“能不能自动完成”,还需要考虑权限、人机确认和业务风险。
新版大纲继续保留Skills Based Agent,并进一步明确Skill作为模块化、可复用技能包的价值,包括SKILL.md、脚本/模板、资源文件等基本结构。
在多智能体协作方面,新版大纲特别增加了一个重要原则:只有当任务确实需要明显的专业分工、并行处理或者不同角色协同时,才需要考虑Multi-Agent,避免在简单任务中引入不必要的系统复杂度。
为帮助学习者接触当前主流AI工具,新版大纲同步更新了PART 7实操工具参考范围。
通用大模型增加ChatGPT、Claude、Gemini、通义千问等;AI编程工具增加Cursor、Claude Code等;Agent开发除Coze(扣子)外,也增加阿里云百炼等平台;Skill Engineering Agent部分增加WorkBuddy、OpenClaw等工具。
PART 7仍属于实操工具参考模块,不计入考试总分。CAIE考核的核心始终是可迁移的AI应用能力,而不是对某一款具体工具的操作熟练度。
本次更新属于在现有能力体系上的迭代完善,CAIE Level I的核心定位和主要考试结构不变。
考试仍为65道客观题,包括40道单选题、10道判断题和15道多选题,总分100分,考试时间90分钟。
六大核心考核模块及分值占比也保持不变:
PART 1 AI认知、伦理与法规:6%
PART 2 大模型核心机制与原理:4%
PART 3 面向产出物的思维能力和AI交互:20%
PART 4 Prompt设计与多模态应用:25%
PART 5 AI工作流与商业成果落地:25%
PART 6 知识库、Agent与高级商业策略:20%
人工智能仍处于快速发展阶段。
从最初的Prompt Engineering,到现在的Context Engineering、RAG、Agent、MCP、Skills和Multi-Agent,AI的使用方式正在持续发生变化。如果认证内容长期停留在固定工具或者过时的应用方法上,就很难真实反映学习者的AI应用能力。
CAIE将持续关注人工智能技术和企业应用的发展,在保持核心能力体系稳定的基础上,适时对大纲内容进行迭代。CAIE希望学习者最终获得的,不是“记住多少AI名词”,也不是“会操作多少AI工具”,而是逐步形成三项核心能力:
能够正确理解AI及其能力边界;
能够把真实业务问题转化为AI可以执行的任务和工作流;
能够综合使用模型、数据、知识库、工具和Agent解决实际问题并形成可交付成果。
新版CAIE Level I考试大纲的启用时间及具体考试安排,请以CAIE官方后续通知为准。请正在备考的考生及时关注官方发布的最新版大纲及相关学习资料。
更新后大纲查看链接:www.caieglobal.com
感谢各位考生、持证人及合作伙伴一直以来对CAIE的关注与支持。
CAIE认证考试委员会
2026年9月
CAIE AI认证介绍:
CAIE,全称 Certified Artificial Intelligence Engineer(注册人工智能工程师),简称 CAIE(赛一) ,是人工智能领域的技能等级认证,旨在评估和培养具备人工智能理论基础与实战能力的职业人士。
CAIE 认证体系主要针对从事或希望从事人工智能技术研发、应用及项目管理等相关工作的专业人员,考核范围包括但不限于人工智能的基础理论、主流算法、开发工具、编程实践、以及在不同行业、不同领域、不同岗位场景下的应用能力,包括CAIE+营销\人力\财务\学术\医疗\视频等不同场景下的应用。
CAIE联动企业、高校、渠道,以AI人才认证为核心,构建协同生态,助力智能化人才培育与产业落地。相关合作请微信联系:FYLlaoshi
如需了解考试大纲、报考条件、考试形式等详细信息,请点击进入CAIE认证指定官网:https://www.caieglobal.com
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