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任职要求- 2027届本科及以上毕业生,计算机、软件工程、人工智能、电子工程、自动化、通信工程、数学(计算数学/信息方向)等相关专业。- 了解计算机体系结构基础知识(存储层次、流水线、SIMD等)和并行计算基本概念(线程、块、同步等)。- 能够阅读英文技术文档/论文,信息检索能力较好。- 具备良好的中文文档撰写能力,能清晰、有条理地整理和总结技术内容。- 有C++或Python编程基础,能理解简单的底层代码片段(如算子循环、CUDA kernel 结构)。- 了解至少一种深度学习框架(PyTorch / TensorFlow),知道常见算子的输入输出形状。加分项- 接触过编译器或中间表示(如TVM、MLIR、LLVM、Halide等)。- 有CUDA/HIP/OpenCL 或任何异构编程经历。- 了解分布式训练中的通信原语或实际使用过NCCL/MPI。- 有开源项目贡献或技术博客 / GitHub 仓库/技术博主/社区KOL。- 能熟练使用Agent或者AI大模型。加入曦望,你将获得什么- 难得的创造机会:参与 AI 推理 GPU 和算力基础设施从 0 到 1 到 N 的真实建设。- 真问题、真战场、大空间:解决成本、稳定性、规模化落地中的关键问题,在核心岗位承担真实责任。- 顶级人才共事:和行业优秀的工程、架构、产品与业务团队一起做复杂系统。- 简单坦诚的文化:被信任、讲事实、少内耗,专业高效地把事做成。- 长期回报与保障:有竞争力的薪酬激励、token 补贴、补充商保、员工及家人体检、晚餐与夜间出行支持等。你将参与曦望AI推理芯片及软硬件系统的核心研发工作,把底层技术能力推进到可验证、可交付、可规模化应用的真实场景。岗位职责- 技术文档与知识库搭建:收集并整理AI芯片架构、算子优化、通信库、编译器等领域的技术文档、论文、会议PPT及开源社区讨论,形成结构化的知识笔记或调研报告。- AI芯片发展趋势跟踪:跟踪主流AI芯片(如NVIDIA GPU、昇腾NPU、Google TPU、各类AI ASIC)的架构演进、性能数据与生态进展,定期输出趋势简报。- 算子优化方向调研:调研深度学习常见算子(Conv、GEMM、Softmax、Attention等)在GPU/NPU上的优化方法(如循环调度、向量化、内存复用、算子融合),总结不同优化技术的适用场景。- 通信库与编译器的初步分析:了解集合通信库(如NCCL、MPI、RCCL)的基本原理、常用原语(AllReduce、AllGather等)及其对分布式训练的影响。- 了解AI编译器(如TVM、MLIR、LLVM)的典型架构、算子自动生成与调优流程,撰写学习笔记。- 协助团队完成其他技术验证任务(如跑通示例、对比性能数据等,可选)。- 围绕 AI 芯片架构、算子、通信库和编译器等方向建立结构化认知,为架构分析和技术决策提供高质量输入。
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