
腾讯|腾讯云—微服务平台—AI 服务流量接入与治理基础设施研究实习
岗位职责
课题背景:
随着大模型和智能体的快速发展,传统微服务难以满足 AI 服务化、智能体协作、动态能力发现和统一治理需求。模型调用、Agent 协作和工具访问存在接口异构、流式交互、Token 计费及上下文管理等特性,为此,提出 “AI 服务流量接入与治理基础设施”课题,旨在构建一个统一的 AI 基础设施能力,提供服务接入、能力发现、流量治理和生态协同等能力,实现面向未来的 AI 服务治理与平台化支撑
课题挑战:
1、AI 服务类型复杂,包括 模型(LLM)、Agent、Tool、Skills、Workflow 等多种服务形态,其接口协议(如 OpenAI API、MCP、A2A 等)与调用模式高度异构,统一抽象与标准化治理难度较大
2、AI 请求具有长连接、流式返回、Token 计费、上下文状态等特征,传统流量治理模型难以直接复用
3、服务发现转换为动态能力发现、Tool 自动调用、跨 Agent 协作等问题,对AI基础设施元数据建模、能力标签、基于能力的服务发现机制提出更高要求。
4、在保证高性能与低延迟的同时,实现多模型智能路由、能力统一发现和治理是该课题的关键技术挑战
具体工作:
参与AI 服务流量接入与治理基础设施的核心架构与关键技术研发,建设 AI 网关、Agent 网关与 AI 注册中心,实现模型、Agent、Tool 、Skills等 AI 服务的统一接入、注册发现与治理;研究多模型路由、Agent 协作、MCP 等协议集成,提升 AI 服务的稳定性与生态协同能力,包括以下三方面:
1、LLM/MCP智能网关:用于优化、管理和保护AI模型的API访问与推理服务,能够优化完善如路由、认证、限流等功能,还能对大模型、深度学习推理进行了增强,提供动态负载均衡、智能流量调度、模型版本管理、A/B测试等能力
2、智能体网关:集合 AI 注册中心,解决智能体如何行动、协作和完成指定的任务目标。重点解决AI智能体应用在智能体网关的注册、 发现 、注销、以及协同与管理问题,并能够完成存量应用向 A2A 协议的自动化升级能力
3、统一管理大模型、Agent、MCP、Tool、Skills 等 AI 服务的智能路由与治理,构建统一的 AI 服务接入、能力发现、协议互操作、流量智能控制和治理、智能编排平台能力,保障 AI 服务的稳定运行与生态协同
任职要求
1、招聘硕士或博士,专业方向包括但不限于 计算机、人工智能、信息工程、软件工程、自动化、电子工程、应用数学、信息安全;
2、熟悉大模型(LLM)、智能体(Agent)、多模型网关与服务注册发现相关理论与实践,了解 MCP、A2A 等协议;
3、扎实的编程与工程能力,熟练掌握 Java、Go、C/C++、Python等至少一门语言;
4、熟悉分布式系统和云原生架构开发,具备模型调用、路由与流量治理、Agent协作等开发经验者优先;
5、具备良好的 算法分析、系统设计、架构实现能力,能够承担复杂SI平台及基础设施模块研发。
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