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返回简章2026-09-07 更新

AI基础设施工程师

香港
硕士及以上
电子信息类·自动化类
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职位介绍
【职位介绍】 1. 我们正在招聘 AI 基础设施工程师,负责建设现代 AI 工程及研发团队所需的数据基础设施、AI 开发平台、MLOps/LLMOps 工具链、模型基础设施和智能体基础设施。 2. 该岗位的工程师将与AI应用工程师、科学家、领域专家紧密合作,理解具体科研瓶颈,并将其转化为可靠、可复用、可扩展的AI工程解决方案。 3. 该岗位涵盖三个相互协同的方向。每位工程师将根据自身经验、优势和团队需求,主要负责其中一到两个方向。 【职位职责】 1. 设计并建设可扩展的数据 Pipeline,支持 AI 模型开发、训练、评估和生产应用; 2. 建设结构化与非结构化数据的采集、转换、验证、版本管理和数据血缘能力; 3. 开发可靠的数据处理工作流,支持文本、图像、文档、科学数据、时序数据及其他领域特定数据; 4. 建设面向大模型和 RAG 应用的数据基础设施,包括向量存储、知识库、文本切分与向量化 Pipeline,以及检索质量评估; 5. 提升 AI 开发全流程中的数据质量、可观测性、可复现性与可访问性; 6. 与算法团队及业务团队协作,将模型开发需求转化为可复用的数据基础设施。 7. 设计并建设支持模型端到端生命周期的 AI 开发平台,涵盖数据准备、实验、训练、评估、部署、推理、监控与迭代; 8. 建设标准化的 MLOps 和 LLMOps Pipeline、工具及工作流,以支持模型开发、全生命周期管理和生产交付; 9. 提供可复用的平台能力,支持实验追踪、数据集与模型版本管理、模型评估、模型注册、发布管理和结果复现; 10. 建设可扩展的训练、微调、评估和推理工作流,支持本地、云端、Kubernetes、GPU 集群及混合环境; 11. 开发标准化的模型部署与服务能力,包括模型封装、发布、请求路由、负载均衡、自动扩缩容、监控和故障恢复; 12. 集成并运行主流模型训练与服务框架,例如 PyTorch、DeepSpeed、FSDP、vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、Triton Inference Server 或同类技术; 13. 针对性能、可扩展性、GPU 利用率、内存效率、可靠性和成本,优化模型训练与推理系统; 14. 通过提供标准化的开发环境、SDK、API、模板、CI/CD Pipeline 和自助服务平台能力,提升 AI 开发者体验; 15. 建设 AI 工作负载的可观测性、资源调度、容量管理、成本监控、安全与治理能力; 16. 与研发、数据和业务应用团队协作,将模型开发需求转化为可复用的平台与基础设施能力。 17. 设计并建设用于开发、部署、运行和评估 AI 智能体的基础设施; 18. 建设可复用的智能体运行时能力,包括模型接入、工具调用、工作流编排、状态管理、记忆和执行控制; 19. 开发用于智能体身份、权限、沙箱、密钥管理、可观测性、链路追踪和审计的基础设施; 20. 建设智能体评估与测试系统,覆盖任务完成度、工具使用正确性、可靠性、安全性、延迟和成本; 21. 为智能体开发团队提供可复用的 SDK、API、模板、技能、连接器和部署工作流; 22. 支持长时间运行、事件驱动、定时调度、异步执行以及包含人工介入的智能体工作流; 23. 将智能体与企业系统、数据平台、模型服务、内部工具及外部 API 集成,包括 MCP 等标准化协议。 【任职要求】 1. 硕士及以上学历,计算机科学、软件工程、云计算、大数据、系统工程、数学、人工智能等相关专业; 2. 具备扎实的编程和软件工程能力,熟悉Python、Java、Go、Rust、C++等相关编程语言; 3. 熟悉至少一个专业方向的相关技术,例如数据工程、工作流编排系统、云平台、Docker、Kubernetes、GPU集群、分布式训练框架、模型服务系统或智能体基础设施; 4. 能够将科研、算法、数据或业务需求,转化为可复用的工程平台、基础设施、工具和工作流; 5. 具备较强的系统设计、问题解决、故障排查和性能分析能力; 6. 具备良好的沟通和跨团队协作能力,能够与研究、算法、数据、产品和应用团队高效合作。 7. 优先条件:具备设计、建设、部署或运行高可用生产系统的经验; 8. 优先条件:具备 AI Agent 框架、工作流引擎、工具调用系统、记忆系统、沙箱环境或智能体评估经验; 9. 优先条件:具备在云端、混合云、本地或多集群环境中支持 AI 工作负载的经验; 10. 优先条件:具备数据系统的性能、可扩展性与成本优化经验; 11. 优先条件:具备为科学计算、材料科学、能源、制造或其他领域应用建设 AI 基础设施的经验; 12. 优先条件:具备将大模型适配到专业领域(科学计算、材料、能源、工业应用)的经验; 13. 优先条件:具备开源贡献、学术发表记录,已授权专利或行业标准参与经历。 【学历要求】 硕士及以上 【硬性专业要求】 计算机科学、软件工程、云计算、大数据、系统工程、数学、人工智能等相关专业
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