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快仓智能

调度算法工程师(27届青鸾计划)

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岗位描述

岗位简介

深入探索和解决业界前沿的运筹优化问题,如大规模机器人调度、订单到任务的最优拆解与分配、动态路径规划等,通过数学建模与算法设计,直接驱动物理世界中成百上千台机器人的高效协同,创造商业价值。

你将负责这些核心工作

1. 参与自动化仓储系统中,订单分配、任务调度、路径规划等核心算法模块的设计、实现与优化。

2. 深入理解仓储作业流程,将复杂的调度问题(如订单-机器人匹配、任务序列优化、库存分配策略)抽象为精密的数学模型(如图论、网络流、整数规划等)。

3. 针对具体业务场景,应用或自研高效求解算法,包括但不限于精确算法(如使用CPLEX/Gurobi等求解器)、启发式/元启发式算法(如遗传算法、模拟退火、禁忌搜索)以及高效的匹配算法。

4. 利用仿真环境,对算法效果进行全面的测试、验证和调优,通过数据分析持续迭代,提升系统整体效率和稳定性。

5. 与业务、软件工程师紧密合作,推动算法模型的工程化落地,并积极探索前沿运筹优化技术在智能物流领域的应用前景。

我们希望你具备这些条件

1. 专业与学历:硕士及以上学历优先;计算机、自动化、工业工程、应用数学、运筹学等相关专业背景。

2. 编程能力:至少熟练掌握一种主流编程语言(如Python/C++/Java),并具备扎实的数据结构和算法基础(如链表、树、图、排序、搜索等)。

3. 运筹学基础:

熟悉常见的运筹优化问题,如指派问题、运输问题、背包问题、车辆路径问题(VRP)等。

深刻理解线性规划(LP)、整数规划(IP)、混合整数规划(MIP)等基本理论和建模方法。

对图论算法、网络流、动态规划等有深入的理论知识和应用经验。

加分项

1. 有使用商业求解器(如CPLEX, Gurobi)或开源求解器(如SCIP, OR-Tools)解决实际问题的项目经验。

2. 具备启发式/元启发式算法(如禁忌搜索、遗传算法、模拟退火、大规模邻域搜索等)的设计与实现经验。

3. 熟悉物流、仓储、供应链或机器人调度领域,对相关业务有一定理解。

4. 在运筹优化、人工智能领域的国际顶级期刊或会议(如INFORMS, TRB, ICRA, IROS, AAAI, NeurIPS等)上发表过相关论文。

5. 在ACM-ICPC、国际/国内数学建模竞赛、Kaggle等算法或数据科学竞赛中取得过优异成绩。

软素质要求

1. 对用代码和算法解决现实世界中的复杂问题充满热情,具备优秀的逻辑思维和问题拆解能力。

2. 具备强烈的求知欲和自驱力,能够主动学习前沿技术,并积极推动技术方案的落地。

3. 拥有良好的沟通能力和团队合作精神,能清晰地表达技术思路,并与不同背景的同事高效协作。

4. 做事严谨、踏实,有耐心,坚持以数据驱动决策,具备科学的实验和验证意识。

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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