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大模型算法工程师(Agent & 对话方向)- 北京/杭州

Dcar  •  Remote  •  8 hours ago
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Job Description

大模型算法工程师(Agent & 对话方向)- 北京/杭州
北京、杭州
社招
全职
职位 ID:A146155
职位描述
1. 智能体(Agent)系统核心建设:负责基于大语言模型(LLM)的智能体系统设计、开发与迭代。重点打造应用于 C 端 Chatbot(如智能导购、个人助理、AI 搜索)的 Agent 架构,引入安全护栏(Guardrails)机制以确保输出的确定性,全面提升全链路的用户体验与任务完成率。
2. Agent 编排与控制工程(Orchestration & Harness):探索通用、高质量的提示词范式,设计并构建管理工具调用、技能抽象与多智能体协同(Multi-Agent)的动态调度引擎。赋予系统多步骤编排、自主规划、记忆机制、执行结果反馈与安全纠错能力,大幅提升模型在复杂意图澄清、跨领域对比分析、多轮对话一致性等高难度任务中的表现。
3. LLM 模型领域后训练:建设模型评测集、做对比选型与领域后训练全流程建设(含 SFT、RLHF/RLAIF)。打通 C 端线上交互数据的自动化回流链路,构建数据飞轮;跟进学术与工业界前沿进展,持续提升模型在业务特定领域任务上的表现;联合 AI-infra 团队优化响应速度与训推资源。
4. 知识图谱与RAG建设:针对海量、异构业务数据(如视频、图文、车型库、商品 SKU),设计适合 Agent 引用与对齐的知识图谱与向量索引结构,引入自进化机制,并依托前沿的检索技术和上下文窗口压缩技术,与 LLM 深度融合,实现高精准、低延迟的问答与智能搜索体验。
5. 跨团队协同与工程落地:和产品、研发团队配合,随版本规划开发上线,并快速响应线上的效果调优与稳定性追查需求。
职位要求
1. 扎实的 AI 核心技术背景:计算机、数学或数据科学等相关专业硕士及以上学历,具备 3 年以上大语言模型(LLM)相关研发经验,深刻理解 Transformer 架构,熟悉 SFT、RLHF/RLAIF 等后训练全流程并有实际微调落地经验。
2. 深厚的 Agent 架构与编排能力:熟悉主流 Agent 框架(如 LangChain, LangGraph, AutoGen, Eino)或其底层原理,具备高并发、低延迟分布式调度系统的设计经验,能独立完成多智能体协同(Multi-Agent)、复杂任务流编排、记忆机制及状态机管理。
3. 卓越的搜索与知识工程实战:熟练掌握高级 RAG 技术(如查询改写、混合检索、重排)及数据库应用,拥有文本和多模态搜索经验,熟悉知识图谱的构建与融合。
4. 坚实的工程全栈开发能力:精通 Python/Go 且具备全栈工程意识,熟练运用前沿 AI 工具进行超级个体式的高效研发(Vibe Coding);技术视野开阔,有责无界,能快速验证从算法思路、前后端研发到产品原型的全链路闭环。
5. 加分项:有知名 C 端 Chatbot、智能导购、AI 搜索等大规模线上业务落地经验者优先;在业界实操过领域大模型(Domain LLM)后训练或对齐,有开源社区影响力或学术成果者优先;
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