【27届暑期】AI软件实习生
上海
硕士及以上
电子信息类·自动化类
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职位介绍
招聘部门:电子 / 半导体
【岗位职责】
1. 高性能计算核心开发:针对自研芯片架构,设计、开发并优化高性能的CUDA及DSP算子,以支撑大模型推理、实时图像处理等关键业务。
2. AI系统集成与验证:负责自研芯片上AI加速器系统的集成与验证,并搭建与完善算子自动化测试验证平台,确保代码的工程化质量与高效落地。
3. 嵌入式与算法软件交付:参与高实时性、高算力的嵌入式软件平台与通用机器人操作系统的设计与交付。
4. 前沿算法探索与实现:参与自动驾驶/机器人算法(如识别、规划、导航、多模态大模型等)的设计、交付与优化。
5. 全栈生态建设:深度参与从芯片需求到架构设计的转换,并为建设高性能计算软件栈的生态做出贡献。
【任职要求】
1. 重点大学硕士及以上学历,计算机、电子、软件、通信、自动化、数学等相关专业。
2. 精通 C/C++ 与 Python,熟悉Linux开发环境,掌握gprof/perf等性能剖析工具,具备扎实的数据结构与算法基础和良好的软件工程习惯。
3. 具备极强的学习能力、良好的沟通协调能力和团队合作精神。
4. 核心技术要求 (满足以下至少一项):
* 高性能计算:理解GPU架构(如SM/Tensor Core/Memory Hierarchy)及CUDA编程模型(Kernel/Thread Hierarchy/Stream),了解并行计算、缓存优化、向量化指令集(AVX/NEON)等知识。
* 深度学习工程化:熟悉深度学习模型从训练到部署的全流程,对CUDA、PyTorch/TensorFlow、ONNX Runtime以及Transformer、VLM等流行模型架构有一定了解。 * 底层系统软件:对CPU体系结构、操作系统原理、Linux驱动和应用有较深入的理解。
加分项 (有以下经验者优先):
1. 有CUDA/OpenCL/ROCm等异构计算平台的算子开发与性能优化经验(课程设计、实验室项目、相关竞赛或开源贡献。
2. 熟悉深度学习框架底层,如PyTorch CUDA Extension, TensorFlow XLA等。
3. 有嵌入式软件开发、芯片验证或机器人操作系统(ROS)相关项目经验。
4. 在RoboMaster、大学生电子设计大赛、大学生智能汽车竞赛等科创比赛中获得优异成绩者。

