
中国电信|算法工程师(本体工具研发方向)
岗位职责
1、大模型优化:负责大语言模型(LLM)及多模态模型的性能评估与瓶颈分析,应用量化(INT4/INT8)、剪枝、蒸馏等技术,显著提升模型在 GPU/NPU 上的推理效率,降低部署成本。
2、小模型开发:负责面向特定任务的轻量级模型研发——基于业务数据微调/训练分类、实体抽取(NER)、意图识别、排序、重排序等任务模型;将大模型能力蒸馏为小模型以降本增效;负责小模型的评测、压缩与在 GPU/NPU/边缘端的部署。
3、智能体应用研发:基于 LangChain / LangGraph / AutoGen 等框架,构建具备复杂推理(Reasoning)、规划(Planning)和工具调用(Tool Use)能力的 AI 智能体;负责 Agent 的任务拆解、记忆管理(Memory)及多 Agent 协作流程设计。结合本体语义层,提升智能体在复杂业务中的推理准确性与可解释性。
4、RAG 与知识增强:负责检索增强生成(RAG / KAG)系统的全链路优化,包括文档切分策略、Embedding 模型选型与微调、向量检索优化及重排序(Reranking)算法,解决大模型幻觉与知识时效性问题;探索以本体/知识图谱约束检索与生成。
5、业务场景落地:深入理解公司核心业务场景(如设备资产管理、供应链协同、运营监控、经营分析、合规审核等),将大模型/小模型能力与业务流程结合,设计并实现 AI 原生应用(智能数据分析、自动化报告生成、决策辅助系统等)。
6、工程化交付:协同后端团队,将智能体与应用封装为高可用、可扩展的 API 服务,负责应用层性能优化与稳定性保障。
7、参与平台能力建设:将验证有效的提示词模板、Agent 工作流及模型/推理规则封装为平台可复用组件,参与平台 AI 能力层建设。
任职要求
1、学历背景:硕士及以上,计算机科学与技术、人工智能、软件工程、自动化、数据科学、数学与统计学等相关专业。
2、编程基础:精通 Python,具备优秀逻辑思维与代码规范;熟悉 FastAPI 等 Web 框架,有全栈开发经验者优先。
3、大模型与智能体应用能力:
深入理解 LLM 原理,具备基于 HuggingFace、OpenAI API 等生态的实战经验;
熟练掌握 LangChain、LlamaIndex、LangGraph 等至少一种主流 Agent 开发框架;
具备 RAG 系统开发经验,熟悉向量数据库(Milvus、Chroma、Elasticsearch 等)及 Embedding 模型;
有传统机器学习/小模型微调(分类、NER、排序、重排序)或模型蒸馏经验者优先。
4、问题解决能力:具备强逻辑思维与抽象能力,能够将复杂业务需求转化为大模型可执行的方案;对解决模型幻觉、上下文长度限制、小模型精度与成本权衡等问题有清晰思路。
5、综合素质:具备出色自驱力与快速学习能力,对前沿 AI 应用有持续关注;具备良好团队协作与沟通能力;认可"做业务完善产品"的导向。
加分项:
1、在 GitHub 上有高质量 AI 应用项目(复杂 Agent 工作流、创新 RAG 架构、小模型蒸馏部署等),或参与过知名开源项目贡献;
2、了解本体建模技术,能够基于业务构建"对象—关系—动作"的本体层,利用知识图谱或决策图谱提升 Agent 在复杂业务中的推理准确性与可解释性——此项与本体工具平台定位高度契合,为重点加分项;
3、有小模型蒸馏、量化部署或端侧/边缘部署经验。
专业要求:计算机科学与技术、人工智能、自动化等相关专业
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