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工程师(算力集群架构与算法协同优化方向)(J32711)

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岗位描述

岗位职责
1. 算力集群规划与建设
主导GPU集群整体架构设计,涵盖硬件选型、高速网络组网、并行存储,构建高性能、高可靠且可弹性扩展的训练基础设施;负责集群的部署实施与全生命周期运维,实现资源的统一池化与动态分配。
2. 分布式训练系统搭建与优化
设计并实施支持LLM、多模态大模型及AI智能体系统的分布式训练架构,灵活组合数据并行、张量并行、流水线并行与专家并行策略,提升集群训练线性扩展效率至90%以上;针对具身智能项目中的强化学习训练(RLHF、在线RL)、仿真到真实迁移等场景,优化训练数据管线、GPU资源调度与奖励计算效率,满足机器人控制模型的高频迭代需求。
3. 模型算法与GPU算力联合优化
深入分析训练与推理过程中的计算瓶颈,系统性提升训练吞吐;负责推理管线极致优化,降低延迟并提升吞吐量,确保端侧部署的轻量化与高响应;跟踪前沿技术(如MoE架构、稀疏化计算、梯度压缩),持续探索算法-硬件联合设计的最优解,将研究成果转化为集群性能提升的工程实践。
4. 可观测性与自动化运维体系构建
搭建覆盖GPU健康状态、网络带宽、存储IO、作业状态的全局可观测系统,建立故障根因分析知识库,实现异常预警、自动恢复与容量规划;使用运维工具提升集群交付效率,同时基于任务历史数据进行算力计量与成本分析,推动资源使用规范与降本增效

岗位要求
1、生源资质:硕士及以上学历。
2、专业要求:计算机、电子工程、人工智能等相关专业
3、证书要求:能正常取得国家颁发的毕业证及学位证。
4、在校表现:在校期间担任学生干部、获得校级及以上荣誉者优先。
5、其他要求:身体健康,热爱汽车行业,乐于奉献,敢于挑战。

人工智能方向的申请准备

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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