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【27届校招】AI Agent 算法工程师(Agent开发)

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岗位描述

【团队介绍】

AI战略平台部为各个事业群的数据智能应用及产品提供支持。

负责公司通用的agent harness,服务于上层基智能问答、推荐系统、搜索引擎、异常检测、金融风控等场景。

负责垂直大模型服务建设,包括各类财税大语言模型、财税多模态模型等。

【岗位说明】

让大模型在财税场景里真正"干活"和"答得准"——不只是聊天,而是能自己拆解任务、查知识库、调用工具、完成一整套业务流程(比如自动核对一套申报数据、基于政策原文回答企业提问)。

【岗位职责】 你将做什么

1. 参与AI Agent的设计与开发,把财税场景任务做成能自动跑通的AI功能。

2. 建设知识库系统:知识切片(把长政策文件、业务资料切成便于检索的片段)、知识图谱(把政策条款、业务实体之间的关系结构化)、RAG检索链路(让模型先查资料再回答,答案可溯源到原文)的开发与优化。

3. 做技术调研与方案验证:小规模实验验证效果,输出结论。

4. 参与效果评估与bad case分析:把"回答不准"的原因拆清楚,持续优化召回与生成效果。

5. 和业务、产品一起把需求变成可落地的AI能力:把财税场景里的任务(政策问答、申报辅助、票据处理等)做成能自动跑通的功能,而不是停留在演示demo。

6. 跟踪前沿AI技术动态,结合业务需求做技术调研和小规模实验,用数据验证"这招到底有没有用、值不值得投入",输出可落地的结论。

7. 参与效果评测与持续优化:让Agent的效果可量化、可对比、可回归,而不是靠感觉判断。

8. 沉淀方案、文档与结论,和算法、产品、业务同学顺畅协作,把成果讲清楚。

【岗位要求】我们期待你

1. 27届硕士学历,计算机、人工智能、软件工程、数学、统计等相关专业;

2. 熟悉Python或Java,算法与数据结构基础扎实,代码写得清楚、能跑通、有基本工程规范。

3. 理解大模型的基本原理与能力边界,知道什么时候该用模型、什么时候该用规则或算法。

4. 学习能力强、逻辑清晰,能独立定位并解决技术问题,能读英文技术文档和论文。

5. 愿意深入理解业务,能和算法、产品、业务同学顺畅协作。

6. 在LLM、NLP、知识图谱、RAG等至少一个方向有项目经验或研究积累(课程项目、竞赛、科研、实习均可——关键是能讲清楚你做了什么、效果怎么验证的)。

【加分项】

· 有AI竞赛、开源贡献、论文发表或相关实习经历。

· 用过AI编程工具(Claude Code、Trae、CodeBuddy等)辅助真实开发。

· 搭过RAG系统,哪怕是一个能跑通的小demo:做过文档切分、向量检索、召回优化、效果评估中的任一环节。

· 有知识图谱经验:实体识别、关系抽取、图数据库(Neo4j等)。

· 用过向量库(Milvus、Faiss等)或Embedding模型,调过召回效果。

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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