职位详情
AI开发工程师(大语言模型方向)
2.5-3.5万
天津恩恩科技
上海
不限
本科
12-19
工作地址

南京西路

职位描述

岗位职责:

  1. 负责大语言模型(LLM)相关应用的架构设计与核心模块开发,包括数据采集、预处理、清洗、向量化、模型调用与应用编排;
  2. 主导构建企业级知识库与检索增强系统(RAG):包含数据管线搭建、Index 设计、向量库优化、检索链路评估与性能优化;
  3. 负责复杂 AI Agent 体系搭建(多 Agent 协作、工具接入、Workflow Orchestration、长上下文管理等);

  4. 进行模型微调(SFT、LoRA)、对齐、评测与推理性能优化,选择最优模型并推进落地;
  5. 牵头设计和优化应用流水线(Prompt Engineering、RAG Pipeline、AgentOps/Observability),输出可复用、可扩展的解决方案;

  6. 使用 Vue、React 或其他前端框架,开发面向用户的轻量级 AI 应用界面或 Demo;

  7. 参与客户交流、需求调研、技术咨询与方案设计,可独立完成售前 PoC 方案、技术选型说明、系统架构文档;
  8. 支持项目交付与管理,包括需求分析、质量控制、系统上线与性能监控;
  9. 跟踪行业最新 LLM 技术趋势(如多模态、RAG 2.0、Agent Framework),并推动新技术在企业级场景落地;

  10. 以主导或核心成员角色推动至少一个 AI 产品或行业解决方案从 0 到1开发

    任职要求:

  1. 本科及以上学历,3–5 年以上 AI / NLP / 大模型相关工作经验,有完整项目经验(从需求 → 架构 → 开发 →上线);

  2. 精通 Python,掌握至少两类大模型使用与微调:

    • ✔ 开源:Qwen、Deepseek、GLM、Llama 等

    • ✔ 商业:GPT、Claude、Gemini 等

  3. 熟练掌握主流 LLM 开发框架:LangChain、LlamaIndex、Agent SDK、Dify、OpenWebUI、RagFlow、等;

  4. 深入理解 RAG 架构原理、知识库构建方法与检索链路优化,能够设计企业级、高准确性的 RAG 方案;

  5. 熟悉机器学习、深度学习、自然语言处理等算法原理,了解 embeddings、向量召回、Re-ranking、模型评测体系;

  6. 熟悉 Linux、Git、Docker、Hugging Face 等工具,能够独立完成环境部署与工程化优化;

  7. 有 真实业务场景落地经验,能够独立理解业务流程并提出可行 AI 解决方案;

  8. 良好的沟通能力、客户理解能力,可在客户现场或远程参与 售前交流、需求定义、方案讲解、技术 PoC 交付;

  9. 在项目中具备 owner 意识,自驱力强,能独立完成模块设计并带领初级工程师共同交付。



优先条件(加分项)



  1. 有 Agent 产品 / AI 平台 / RAG 平台 的架构或核心开发经验;

  2. 有私有化部署、模型安全、模型监控、Prompt 安全治理经验;

  3. 熟悉 医药、医疗器械、生命科学行业流程(PV、研发、生产、供应链)者优先;

  4. 精通前端开发(Vue、React、Svelte 其一)并能独立构建 Demo / PoC;

  5. 熟悉 Java / Go / C++ 等语言或具备全栈开发能力;

  6. 有咨询背景或售前 Solution Engineer 经验者优先;

  7. 有带团队或指导初级工程师经验,可成长为技术 Lead。


以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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