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AI开发工程师/专家(J13711)

YMTC (Yangtze Memory) · 上海市

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About The Role

  1. AI技术融合与优化:将人工智能技术,特别是大语言模型(e.g. DeepSeek , OpenAI, Qwen),融入公司业务团队的开发测试流程,提升产品研发效率和质量。
  • 自动化工具开发:开发AI辅助工具,如代码审查工具、自动测试用例生成工具、性能瓶颈分析工具等,提高研发测试的自动化程度。
  • 数据处理与分析:利用大模型和AI工具处理大量研发测试数据,包括代码、测试用例、测试执行日志等,优化数据处理流程。
  1. AI知识库系统构建
  • 知识库设计:设计和构建高效、准确的AI知识库系统,支持业务部门的专业知识生成和服务。
  • RAG系统开发:构建和优化RAG(Retrieval-Augmented Generation)系统,实现从知识库中快速准确地检索相关信息,并生成高质量的业务文档和回答。
  1. AI辅助工具平台开发
  • 工具平台设计:设计和开发AI辅助工具平台,提供统一的接口和工具集,支持多种AI应用。
  • 用户支持:为业务部门提供技术支持,确保AI工具平台的稳定运行和高效使用。
  1. 技术解决方案制定
  • 技术选型:根据项目需求,选择合适的大模型和技术框架,确保技术选型的合理性。
  • 架构设计:设计系统的整体架构,确保系统的可扩展性、可维护性和高性能。
  • 数据处理策略:制定数据处理策略,确保数据的准确性和一致性,优化数据流和存储方案。
  1. 项目管理和团队协作
  • 需求分析:与业务部门紧密合作,理解业务需求,提供技术解决方案。
  • 项目管理:跟踪项目进度,确保按时交付高质量的AI系统。
  • 团队协作:与团队成员协作,分享知识和经验,推动团队整体技术水平的提升。
  1. 教育背景
  • 计算机科学、人工智能、数据科学或相关领域的本科及以上学历。
  1. 专业技能
  • AI理论基础:深厚的AI理论基础,熟悉机器学习、深度学习、自然语言处理等领域的最新技术和研究进展。
  • 大模型应用:熟悉大模型(如Transformer架构)的原理和特点,有实际应用和优化大模型的经验。
  • RAG系统开发:有构建和优化RAG系统的经验,熟悉检索和生成模型的设计与实现。
  • DevOps流程:熟悉自动化DevOps流程,有CI/CD工具(如Jenkins、GitLab CI/CD)的使用经验。
  • 编程能力:熟练使用Python、Java、C++等编程语言,有良好的代码编写习惯。
  • 数据处理:熟练使用数据处理和分析工具(如Pandas、NumPy、SQL),有处理大规模数据的经验。
  1. 项目经验
  • AI项目落地:有多个成功的AI项目落地经验,能够在实际业务场景中应用AI技术解决复杂问题。
  • 团队协作:有良好的团队协作和沟通能力,能够在跨职能团队中有效工作。
  1. 软技能
  • 问题解决能力:具备强大的问题解决能力,能够在复杂的技术环境中找到最优解决方案。
  • 学习能力:快速学习新技术和新工具,保持对行业动态的敏感性。
  • 责任心:对工作有高度的责任感,能够在高压环境下保持高效和高质量的工作。

优先条件

  • 实践经验:对AI落地场景有深入思考和实践经验,有成功将AI技术应用于实际业务场景的案例。
  • 创新思维:具备创新思维,能够在现有技术基础上提出新的解决方案和优化方法。
  • 行业背景:有相关行业(如半导体、存储、智能制造等)的背景和经验,了解行业特点和业务需求。

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