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AI研究算法工程师-深度学习框架和平台方向(J13384)
- 评分
- 82
- 发布日期
- 7月23日 (1个月前)
- 内推
- 暂无
- 公司规模
- 10k+
- 行业
- 人工智能
岗位描述
- 参与大模型训练框架、推理引擎及服务化平台研发,提升系统效率、稳定性和可扩展性;
- 负责深度学习框架、关键算子及异构计算平台的适配与优化,解决核心技术问题;
- 建设训练与推理的性能评测、问题诊断和质量保障体系;
- 支撑重点业务的模型训练与部署,沉淀标准化、可复用的平台工具、技术方案和最佳实践;
- 跟踪 AI Infra 前沿技术,推动研究成果工程化、平台化落地及团队技术能力建设。
- 硕士及以上学历,计算机、软件工程、电子信息、自动化等相关专业;
- 具备扎实的数据结构、算法、操作系统、计算机体系结构和分布式系统基础;
- 熟练掌握 Python,熟悉 C/C++及 Linux 开发环境,具备良好的代码质量和工程实践能力;
- 熟悉 PyTorch 等深度学习框架的执行、算子、自动微分和分布式机制,具备源码分析或二次开发能力;
- 熟悉 Transformer、大模型训练或推理基本原理,了解常见并行策略、显存优化及推理性能指标;
- 具备较强的性能分析、故障定位和复杂问题闭环能力;
- 具备良好的沟通协作能力,能够与算法、芯片、平台及业务团队协同推动落地。
【加分项】
- 有 Megatron、DeepSpeed、FSDP、vLLM或SGLang等训推框架开发调优经验;
- 熟悉 CUDA、Ascend C、TileLang、Triton 等编程和算子优化技术;
- 有国产 NPU、大规模分布式训练或生产级推理服务实践;
- 熟悉 NCCL/HCCL、RDMA及多机多卡通信优化;
- 有 MLIR、TVM、XLA等编译器或图优化经验;
- 有高质量开源贡献、技术专利,或在系统、体系结构及机器学习领域重要会议发表论文。
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