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【2027】LLM算法工程师(北京)

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岗位描述

负责大语言模型的数据处理、微调评测,研究 RAG、Agent 等相关技术,面向政务信创场景完成大模型算法原型开发与产品落地迭代。

工作职责

1、⼤模型核⼼技术研发:

负责⼤语⾔模型(LLM)及多模态⼤模型(MLLM)的预训练、垂域 SFT、强化学习等算法研发与

迭代;

深⼊研究并解决训练过程中的效率瓶颈与收敛性问题,持续提升模型的逻辑、推理及⽣成能⼒;

探索⾼质量数据⾃动化合成技术(如 Self-Instruct、SynRL 等),设计并构建⾼效、可扩展的线上数据⻜轮(Data-Flywheel) 闭环系统;

2、模型性能优化与推理加速

研发模型加速技术,包括量化(INT4/INT8)、剪枝、知识蒸馏等;

优化模型推理性能:KV Cache管理、动态批处理、PagedAttention,熟练使⽤vLLM、SGLang等推理部署框架;

构建⾼效推理链路,提升吞吐量、降低延迟与成本;

3、Agent系统设计与实现

构建具备规划(Planning)、⻓期记忆(Memory)、⼯具调⽤(Function Calling)、反思(Self Reflection) 能⼒的Agent框架;

设计多Agent协作机制,⽀持任务分解、动态调度与结果聚合;

结合RAG、ReAct、LangChain/CrewAI等范式,提升Agent在知识问答、决策辅助等场景中的准确性与鲁棒性;

4. 业务落地与产品化

与产品、⼯程团队紧密协作,洞察业务场景需求,推动⼤模型技术从0到1的创新产品孵化与商业化落地;

将⼤模型能⼒打造成可上线、可迭代、可控成本的产品能⼒,实现端到端的闭环交付;

持续追踪业界前沿技术进展,快速将SOTA能⼒集成到模型底座上,保持团队的技术先进性。

任职资格

1、硕士、博士应届毕业生;

2、计算机、人工智能、数学、物理、电子工程、自动化控制等相关专业;

3、技能要求:

(1)精通Python,熟练掌握PyTorch等深度学习框架;

(2)对Transformer、MoE等主流模型架构有深刻认知;

(3)熟悉主流开源⼤模型(如Qwen、LLaMA、GLM等),有基座/垂域⼤模型微调和应⽤经验;

(4)熟练掌握⼤模型技术栈,包括但不限于:SFT、GRPO、多智能体编排、RAG等;

(5)具备扎实的编程基础和良好的软件⼯程素养。

(6)有AI顶会论文发表优先。

4、英语通过CET-6。

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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