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岗位信息
招聘岗位
多智能体开发工程师
工作城市
上海
是否笔试
未明确
招聘批次
校招
发布日期
2026-08-24
📋 岗位职责 / 任职要求
岗位职责
Agent 核心模块开发:参与云端智能 Agent 系统的架构设计与核心模块研发,在导师指导下协助实现对话状态管理、意图识别、上下文处理、工具调用及多模态决策等关键功能。 微服务架构与 LLM 集成:协助构建高可用、可扩展的微服务架构,参与系统稳定性与容灾能力建设;学习并支持大语言模型(LLM)在云端 Agent 中的集成,参与 Prompt 优化、上下文压缩、推理加速及 Agent 编排等技术的工程落地。 全链路性能优化:参与系统性能分析与调优,协助降低从请求接入到响应生成的全链路延迟,优化首字响应时间(TTFB),提升最终用户体验。 前沿技术工程化探索:参与探索 RAG(检索增强生成)、Function Calling、Agent 记忆机制、个性化建模等前沿技术的工程实现,协助推动创新功能的产品化落地。 跨团队协作与全周期交付:与算法、产品、运维等多方团队紧密协作,参与从技术预研、灰度发布到全量上线的全周期交付流程,积累大型互联网项目的实战经验。
任职要求
2027届毕业生,统招本科及以上学历,计算机、人工智能、软件工程或相关专业。 具备扎实的计算机基础,熟悉数据结构与算法、计算机网络、操作系统及分布式系统基本原理。 熟练掌握 Go / Python / Rust / C++ 中的至少一门后端编程语言,具备良好的工程规范与模块化设计意识,有高并发编程基础或相关项目经验者优先。 了解云原生相关技术栈,熟悉 Kubernetes、Docker、gRPC、REST 等概念,了解消息队列(如 Kafka/RabbitMQ)或监控体系(如 Prometheus/Grafana),有相关服务部署与运维实践者优先。 对大语言模型(LLM)及其实际应用有浓厚兴趣,了解 LLM 基本原理,并在以下一项或多项有相关学习、研究或项目经验者优先: Prompt 设计与优化 上下文管理与记忆机制 推理加速相关技术(如 vLLM、TensorRT-LLM、模型量化等) Function Calling / Tool Use 的工程实现 具备优秀的逻辑分析能力、团队协作精神和独立解决复杂问题的能力,能够快速学习新���术并适应敏捷开发节奏。
🏢 企业简介
总部上海
投递方式
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