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Data Agent 技术专家

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岗位描述

岗位概述

作为Data Agent技术专家,你将担任数据平台AI Agent方向的技术负责人,全面主导Data Agent系统的架构设计与产品化落地,推动数据资产的智能化复用。你以深厚的数据平台认知为基础,将LLM与数据基础设施深度整合,构建真正懂数据的智能体系统

工作职责

Agent架构设计与技术规划(50%)

主导Data Agent系统的整体架构设计,制定RAG、Tool Use、Multi-Agent Orchestration等核心技术的落地路线

把控技术选型与方案评审,确保Agent系统与数仓、元数据、数据目录等现有基础设施深度整合

规划Agent平台的工程化能力,包括Tool管理、权限控制、上下文管理、可观测性等基础设施建设

系统研发落地(30%)

独立完成Agent后端核心模块的设计与实现,具备完整的Hands-on能力

推动从技术原型到规模化应用的完整过程,确保系统在生产环境的高可用与可扩展

建立Agent效果评估体系,持续优化系统的准确性与稳定性

数据智能化推进(10%)

深度理解数据平台的业务场景(指标查询、归因分析、用户洞察、报表生成等),推动高价值场景的Agent化

推动数据资产的智能化复用,降低数据使用门槛,提升数据平台对业务的服务效率

团队建设(10%)

带领团队(5人以上),进行工作分配、Code Review和技术辅导

参与人才招聘和面试,建立团队的AI工程知识体系

任职要求

必备条件:

3年以上数据平台/数据工程相关工作经验,其中至少3年担任AI Agent或LLM应用方向技术负责人经验;

深刻理解数据建模与数仓体系(维度建模、数据分层、指标体系、元数据管理等),能将Data Agent建立在扎实的数据资产理解之上,而非单纯的LLM工程封装

熟悉数据分析与数据科学的核心业务场景(指标查询、归因分析、用户洞察、报表生成等),能准确判断哪些场景适合Agent化、如何设计数据上下文的组织与传递

深入理解LLM原理及主流Agent框架(LangChain / LlamaIndex / AutoGen等),有完整的Agent系统从0到1设计与生产落地的成功案例

熟练掌握RAG、Function Calling、Tool Use、Multi-Agent Orchestration等核心技术范式,能独立设计高可用、可扩展的Agent架构

具备扎实的工程基础:熟练使用Python,熟悉向量数据库(Milvus / Weaviate / Faiss等)、SQL及API集成开发

具备良好的自驱力与抗压韧性,善于跨团队协作;兼具用户视角、数据及商业敏感度,执行效率高,能在多任务并发中稳定交付结果

加分项:

金融数据查询、投研报告生成、量化分析辅助等Agent场景落地经验;理解金融合规对AI应用的约束(数据安全、可解释性要求等)

多语言/多市场AI应用开发经验;具备英文工作能力,了解美股/港股/新加坡等市场业务场景

BAT/TMD/头部AI公司LLM平台或Agent产品的核心研发经验;有大规模Tool/API编排系统设计经验;具备AI可靠性与安全评估的实践经验

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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