招商局集团|云链数科 AI与大模型开发工程师(J33538)

招商局集团 · 招商轮船 · 深圳 · 更新时间:2026-09-08

岗位职责

1. 大模型算法研发与优化 参与大模型(LLM)基座及多模态大模型的研发与优化工作,负责模型架构设计、预训练、有监督微调(SFT)、强化学习(RLHF)及推理优化。 基于Qwen、DeepSeek、Llama等主流大模型框架,开展算法创新与业务场景适配。 2. 大模型工程化与业务落地 负责大模型在具体业务场景中的应用落地,包括需求分析、应用场景设计及解决方案设计论证。 承担模型私有化部署、知识库构建、提示工程(Prompt Engineering)设计及效果评估优化等工作。 参与大模型应用平台研发,攻克领域自适应训练、智能体(Agent)构建等关键技术。 3. 数据工程与模型评测 参与数据闭环平台建设,负责数据管道构建、数据质量优化及评测体系建设。 完成算法仿真、测试与技术文档编制,支撑算法工程化落地。 4. 前沿技术跟踪与创新 跟踪大模型、智能决策等前沿技术动态,探索相关技术在集团主营业务的迁移应用,推动技术成果向产品化转化 5.完成领导交办的其他相关工作。

任职要求

1. 学历要求 2027届全日制统招本科及以上学历应届毕业生。 2. 专业要求 计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数学、自动化、电子信息等相关专业。 3. 编程语言与框架 熟练掌握 Python 或 Java 其中至少一种编程语言; 了解至少一种主流Web开发框架(如Flask、FastAPI、Spring Boot),有实际API开发经验者优先; 具备良好的编码习惯(命名规范、代码注释、异常处理),了解Git等代码版本管理工具。 4. 数据库基础 了解关系型数据库(MySQL/PostgreSQL)基本操作,具备一定的数据库设计意识与SQL编写能力。 5. AI基础实践 大模型API调用:了解国产大模型API(如智谱GLM、文心一言、通义千问等)的基本调用方式,有实际调用经验者优先; Prompt工程:了解基础的Prompt优化方法(如few-shot、角色设定、输出格式约束等); RAG与向量数据库:理解RAG(检索增强生成)基本原理,了解至少一种向量数据库(如Chroma、FAISS、Milvus等)的基本使用方式,能够实现简单的文档加载→向量化→检索→增强生成流程; NLP基础(如涉及文本处理方向):了解分词、命名实体识别、文本分类等基础NLP任务,能使用jieba等工具完成基础文本处理; CV基础(如涉及图像处理方向):了解OpenCV基础操作,对OCR原理(如PaddleOCR、Tesseract等)有基本认知,能完成基础的图像预处理与文字识别任务。 6. 工程基础设施认知 了解CI/CD基本概念(如GitHub Actions、GitLab CI等); 了解Docker等容器化工具的基本使用; 了解日志监控与基础运维知识(如查看容器日志、分析简单指标等)。 7. 核心能力 学习能力与自驱力:对AI工程化落地充满热情,能够快速跟进新技术并尝试应用; 问题分析与解决能力:逻辑清晰,能够独立完成模块级问题的定位与修复; 团队协作与沟通能力:善于与产品、算法、后端等角色高效协作,主动沟通、及时反馈; 责任心与质量意识:代码交付严谨规范,对系统稳定性有较强的责任心。 8. 政治素质 政治立场坚定,认同央企文化及发展战略。 9. 英语能力 大学英语六级(CET-6)及以上水平,能流畅阅读英文技术文档。

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