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软件开发工程师(AI Native Infra方向)

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岗位描述

岗位职责
我们正在推动 Infra 软件生产方式的 AI Native 转型:从提升单个工程师效率的 AI Coding Loop 出发,逐步建设覆盖需求理解、研发交付、客户服务和生产运维的 AI Software Factory。

你将参与并推动以下工作:

1. 建设 AI Coding Loop。将 Agent 应用于需求理解、任务规划、代码实现、自动化测试、代码审查和交付验证等环节,形成规划、实现、验证、反馈、迭代的研发闭环,将 Agent 深度应用在软件研发的工作流程中。

2. 建设 AI Software Factory 的核心能力。把个人使用 AI 的经验沉淀为团队可复用的平台能力,包括上下文工程、知识与记忆、工具与 Skill、Agent Harness、任务编排、执行沙箱、质量门禁、权限控制和可观测性等,持续提升软件生产的自动化程度与交付质量。

3. 推动 Infra 组件和平台 AI Native 化。选择真实、高价值的云计算业务场景,重新设计产品能力和工程流程,使系统具备能够理解用户意图、调用工具、执行操作并验证结果和持续改进的能力,而不是简单增加一个 AI 入口。

4. 建设智能客户服务闭环。面向云产品客户服务场景,建设能够理解诉求、定位问题、调用工具并完成处理的智能服务能力,推动客服Agent从回答问题升级到解决用户问题。

5. 建设智能运维闭环。打通指标、日志、调用链、告警、配置和变更数据,使 Agent 能够发现异常、分析影响、定位根因、生成或执行处置方案,并在权限、审批和审计边界内完成验证与恢复。

6. 建设贯穿研发、发布和运行阶段的 Eval 与反馈体系。将客服、研发、运维等真实场景的任务与 Bad Case 转化为可复现、可度量的评测集,从质量、效率、成本、稳定性和风险等维度评估 Model、Agent、Skill 与 Harness,让评测结果真正进入技术选型、版本准入和产品迭代闭环。

7. 探索 AI Native 工程方法。持续研究模型和 Agent 的能力边界,通过原型、实验和真实项目验证新方法,并将有效实践沉淀为工具、平台能力和团队工程标准。

岗位要求
1. 3 年以上软件工程经验,具备良好的系统设计、编码、调试和交付能力;熟悉 Python、Go、Java、TypeScript/JavaScript 中至少一门语言。

2. 具备较强的端到端工程能力,能够独立从模糊问题出发完成需求澄清、方案设计、实现、验证和上线。

3. 具备真实的 AI 驾驭能力,能够根据任务选择模型和工具,设计有效上下文与工作流程,拆解复杂任务,约束 Agent 行为,并通过测试、评测和反馈持续提高结果可靠性。

4. 深度使用过 Codex、Claude Code、Cursor 等 AI Coding Agent,能够清楚说明 AI 在其中完成了什么、如何验证结果,以及失败时如何改进。

5. 理解 LLM 与 Agent 的基本原理和能力边界,熟悉 Prompt、Context Engineering、Tool Calling、RAG、Memory、Harness、Eval、幻觉与不确定性等概念。

6. 重视工程验证,能够通过测试、日志、指标、回归和实验数据判断结果,而不是完全依赖AI输出的结果。

7. 具备较强的产品意识和抽象能力,能够从具体项目中识别通用问题,并将可复用的方案沉淀为工具或平台能力。

8. 对 AI 驱动的软件生产方式有持续兴趣,愿意主动学习、快速实验,并对结果负责。

岗位亮点
这不是一个传统的软件开发岗位,而是一次对 Infra 软件生产与服务方式的系统性AI Native重构。

你将获得:

1. 真实而复杂的场景:直接面对云平台研发、客户服务和生产运维中的真实问题,提供AI Native解决方案。

2. 参与建设完整的研发工程链路:从 AI Coding Loop 的一线实践,到 Agent 基础设施、平台能力和 AI Software Factory 的体系化建设。

3. 足够大的技术空间:模型、Context、Skill、Harness、Eval、沙箱、权限、可观测性和人机协作机制都处于快速演进阶段。

4. 直接产生影响的机会:你的工作将改变团队开发软件、服务客户和保障生产系统的方式。

5. 面向未来的工程经验:与团队共同探索 AI 时代软件工程师、Agent 与工程平台之间新的分工和协作模式。

我们希望你不止会用 AI,更能从真实问题出发,组织上下文、模型与工具,用验证闭环对结果负责,并将有效实践沉淀为团队可复用的工程能力。

后端开发方向的申请准备

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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