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职位月薪: 面议
职位描述 工作职责: 1、参与AI大模型相关算法的开发与迭代优化,完成研发项目中大模型的预训练、微调、RLHF人类反馈强化学习、DPO偏好优化、对齐优化等全流程算法落地;基于智能座舱领域,负责大模型轻量化工作,完成模型量化、模型压缩等工程落地,适配端侧/车载/业务服务部署场景;负责交通垂域大模型的算法研发与迭代优化,基于开源大模型底座,结合车路云一体化、公路数字化转型、智能航运、车路协同、交通管理与智能调度等核心业务场景,完成Prompt工程、RAG检索增强、智能Agent开发等核心工作,提升模型在交通场景下的适配性与落地能力; 2、参与数据集搭建与数据治理工作,针对多源异构数据开展数据清洗、数据过滤、数据筛选、数据增广、数据标注及数据集搭建工作,开展Prompt工程、Agent提示词优化、评测体系搭建,构建标准化、高质量的训练与评测数据集(含交通垂域训练评测数据集),支撑模型训练与迭代; 3、负责大模型工程化落地工作,开展模型显存优化、量化压缩、分布式训练、推理加速等技术优化,解决模型训练发散、推理延迟高、场景泛化能力弱等问题,保障模型高效、稳定部署应用; 4、结合智慧交通实际业务需求,开展算法评测、效果分析与技术迭代,输出模型评测报告、技术方案、研发文档、实验报告等材料,持续优化大模型在交通调度、路况研判、交通治理、航运管控等场景的应用效果; 5、跟进大模型、多模态AI前沿技术,调研前沿论文、开源模型方案,结合交通行业业务痛点开展技术创新与算法探索,落地新技术验证,输出技术方案与实验报告; 6、协同工程、产品、业务团队,跨部门对接落地大模型应用,排查模型推理、训练过程中的异常问题,推进大模型相关技术成果落地、迭代与优化升级,保障模型稳定迭代上线; 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、教育背景:计算机、人工智能、软件工程、电子信息、自动化、交通运输、大数据、应用数学、统计学等理工科相关专业博士; 2、知识技能: -具备扎实的机器学习、深度学习与大模型理论基础,熟悉Transformer架构、预训练、微调、提示工程、RAG检索增强等核心技术;具备大模型微调、训练、量化等理论知识和工程实践能力; -熟练使用Python,熟练掌握PyTorch/TensorFlow至少一种主流深度学习框架,掌握Hugging Face等主流大模型开发框架,能独立搭建训练脚本;熟悉Linux开发环境与代码工程规范,熟悉多线程编程,熟悉TCP/IP协议; -具备大模型数据处理、模型微调、评测优化、量化推理、显存优化等实操经验,了解分布式训练、向量数据库、模型轻量化部署流程,能够独立完成大模型实验与迭代调优; -了解交通多源异构数据(视频、雷达点云、车辆轨迹、交通执法调度数据等)特性及处理方法,有相关行业项目、科研经验者优先; 3、工作经验:拥有大模型科研、横向课题、大厂算法实习、开源项目任意一类完整项目经历;有大模型微调、RAG知识库搭建、多模态模型开发、智能Agent开发、交通AI算法项目或相关科研、实习经历者优先;有顶会/期刊论文、竞赛获奖、专利或开源项目经验优先/加分; 4、能力素质:逻辑清晰、思维敏捷,学习能力强,对工作有较高的热情和驱动力;具备良好的代码模型实现、问题排查、技术文档撰写和团队协作能力,能够跨团队沟通交流;有较强的自驱力和抗压能力,愿意深耕交通垂域大模型技术研发与落地。
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