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大模型智能体算法实习生(Prompt & Context Harness 方向)

理想汽车 · 北京 · 收录于 8月15日
评分
86
发布日期
收录于 8月15日 (2周前)
内推
暂无
公司规模
10k+
行业
汽车出行

岗位描述

  • Prompt 工程与优化: 设计、迭代智能座舱场景下的 System Prompt、Few-shot 样本和 Chain-of-Thought 模板,通过 A/B 实验量化 Prompt 修改对 Agent 指令遵循率、回复质量的影响,形成可复用的 Prompt 设计规范; 2. Context 工程: 研究并优化多轮对话场景下的上下文管理策略,包括对话历史压缩、关键信息摘要、Memory 写入/检索机制,解决长对话中的 Context Pollution 和信息损失问题,降低无效 Token 占用; 3. Harness 评测框架研发: 搭建和维护 Agent 自动化评测 Harness,设计覆盖驾车典型场景的测试集(导航、音乐、控车、闲聊等),实现 Prompt/Context 变更的快速回归,输出可量化的评测报告; 4. Bad Case 分析与数据闭环: 从线上日志中挖掘 Agent 失败样本,归因 Prompt 歧义、Context 截断、Tool Call 错误等根因,维护 Bad Case 库,驱动持续迭代。 - 学历:2026 年及以后毕业的硕士/博士,计算机、人工智能、NLP 等相关专业,研二优先; - Python或其它语言:能独立完成数据处理、实验脚本、评测流水线,代码质量整洁; - LLM 基础:理解 Prompt Engineering 范式(Zero/Few-shot、CoT、ToT),有 OpenAI/Claude 等 API 调用经验; - 实验思维:能将模型回复变好了拆解为可测量指标(成功率、Turn 数、Latency),用数据说话; - 自驱:能在模糊需求下自定义评测标准,不依赖完整 spec 才能启动。

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