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阿里巴巴
校招AI Agent基础设施&系统架构-阿里星/A Star
北京/杭州 · 校招 · 2027 届 · 博士
长期有效
任职要求
- 1. 计算机、数学、电子等相关专业毕业, 博士优先。
- 2. 熟悉机器学习以及AI相关的算法,熟悉最新的LLM大语言模型、多模态模型、视频模型,有相关模型架构设计和优化经验者优先。
- 3. 有AI Infra相关的经验者优先,包括但不限于训练框架(Megatron、deepspeed,verl), 推理引擎(vLLM, SGLang, trt-llm)的设计和优化, 以及Agentic RL等。
- 4. 有Agent Infra相关经验者优先,包括但不限于Agent框架(e.g. Hermes, google ADK, openClaw,LangGraph等), 沙箱和隔离、 长短记忆、ReAct、MCP等。
- 5. 熟悉计算机系统,了解GPU等芯片架构, 有系统调度优化,高性能计算等方面经验者优先。
- 6. 良好的问题解决能力和程序设计能力,比如python,rust,c++等,对于AI native研发模型有了解, 熟悉AI coding。
岗位描述
通过在基础设施层的架构设计和优化,包括模型训练、推理以及Agent Infra, 打造AI Agent产品的坚实底座,支持Agent快速研发和应用,降低服务成本,保证服务质量和稳定性,推动AI应用产品的大规模落地应用。
- 1. 模型训练优化上,解决基础的计算、存储和数据等方面优化的同时,设计agentic 的方法,支持AI native的模型后训练(e.g. Agentic RL), 自动化模型训练过程,降低人力干预,实现在线服务的模型自动化训练和更新。
- 2. 模型推理优化上, 针对agent业务产品需求,在MoE,长上下文,以及LLM/多模态/视频生成等场景下进行推理性能优化,包括调度、量化(INT4/INT8/FP8)、算子融合、CUDA Kernel 定制设计,以及算法和infra结合优化(e.g. token压缩,模型压缩等),提升计算性能,降低推理latency, 降低模型服务成本。
- 3. Agent Infra上,进行Agent全生命周期基础设施的打造,包括网关,运行时,沙箱,agent编排与协作,记忆系统,skills/生态,可观测和安全保障等, 支持agent产品的快速研发和落地应用,保障agent服务质量。
- 1. 计算机、数学、电子等相关专业毕业, 博士优先。
- 2. 熟悉机器学习以及AI相关的算法,熟悉最新的LLM大语言模型、多模态模型、视频模型,有相关模型架构设计和优化经验者优先。
- 3. 有AI Infra相关的经验者优先,包括但不限于训练框架(Megatron、deepspeed,verl), 推理引擎(vLLM, SGLang, trt-llm)的设计和优化, 以及Agentic RL等。
- 4. 有Agent Infra相关经验者优先,包括但不限于Agent框架(e.g. Hermes, google ADK, openClaw,LangGraph等), 沙箱和隔离、 长短记忆、ReAct、MCP等。
- 5. 熟悉计算机系统,了解GPU等芯片架构, 有系统调度优化,高性能计算等方面经验者优先。
- 6. 良好的问题解决能力和程序设计能力,比如python,rust,c++等,对于AI native研发模型有了解, 熟悉AI coding。
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类型动机/岗位认知·难度简单·一面·小米
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通过这个项目,你觉得如果未来的工作里面遇到这样的问题,你可以怎么解决
类型情景/案例·难度中等·二面·携程
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信息来源:企业官方招聘页。投递前请以官网信息为准。