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存储&湖仓高级研发工程师

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岗位描述

工作内容
职位描述
负责智能驾驶 AI 数据基础设施(Data Infrastructure)的整体规划、架构设计与持续演进,围绕端到端自动驾驶模型训练,建设覆盖数据采集、湖仓存储、治理、挖掘、标注、数据生产、数据交付及 Data Loop 的 AI 数据供应链,打造 PB~EB 级多模态数据基础设施,持续提升数据生产效率与模型迭代效率。

工作职责
1、负责 AI 数据基础设施架构建设
- 负责智能驾驶 AI 数据基础设施整体架构规划与演进;
- 构建 PB~EB 级多模态数据基础设施,支撑视频、图片、点云、日志、标签等数据统一管理;
- 建设面向端到端模型训练的数据供应链(Data Supply Chain),支撑数据生产、治理、交付及持续迭代;
- 建设 Data Loop / Data Flywheel,不断提升数据价值和模型效果。
2、负责数据平台建设;
- 建设元数据、Catalog、权限治理、数据质量、数据血缘等基础能力;
- 建设统一数据服务能力,支撑训练、分析、评测及业务系统的数据访问;
- 建设数据开发、数据分析、数据交付等平台工具,提高数据生产效率;
- 建设流批一体的数据采集、加工及数据生产能力。
- 建设端到端模型训练数据管理能力,提升训练数据质量与迭代效率。
3、带领湖仓研发团队完成平台建设及持续演进。
- 带领湖仓研发团队完成平台建设;
- 负责平台长期技术演进及关键技术决策;
- 负责团队目标制定、项目管理及研发交付。
- 推动跨部门合作,支撑算法、标注、PnC、感知等团队;
- 能深入理解算法团队需求,将 AI 数据生产流程抽象为平台能力。
- 建立研发规范、质量体系及人才培养机制。
4、持续跟踪 AI Data Infrastructure、Lakehouse、Data Engineering 等前沿技术,推动新架构在智能驾驶场景落地。

任职条件
任职要求
技术能力
1. 5年以上数据开发 / 数据平台经验,其中至少2年具备系统设计或技术负责人经验;
2. 具备大型分布式系统架构设计及工程落地能力,能主导核心系统设计及关键代码开发。
3. 熟悉 AI 数据生产流程,对模型训练数据管理、数据闭环、数据飞轮有深入理解。
4. 熟悉至少一门主流工程语言:Python / Java / Go / C++;
5. 熟悉大规模数据系统性能优化、高可用架构及稳定性建设;
6. 熟悉 Spark、Flink、Trino 等计算引擎;
7. 熟悉 Iceberg/Paimon/Hudi 等 Lakehouse 技术;
8. 熟悉对象存储、元数据管理、Catalog、数据治理体系。

数据方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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