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摩尔线程

测试开发

地点:北京 薪资:30-50K 日期:2026-05-08

岗位摘要

负责基于摩尔线程GPU及MUSA软件栈的大模型推理服务(SGLang、vLLM、Triton等)的全流程测试,包括精度、延迟、吞吐、长稳及多卡推理的端到端验证;针对摩尔线程MUSA生态中的关键算子(Attention、FlashAttention、MoE、量化算子等)设计精度对比方案与性能基准,开…

岗位职责

  • 负责基于摩尔线程GPU及MUSA软件栈的大模型推理服务(SGLang、vLLM、Triton等)的全流程测试,包括精度、延迟、吞吐、长稳及多卡推理的端到端验证
  • 针对摩尔线程MUSA生态中的关键算子(Attention、FlashAttention、MoE、量化算子等)设计精度对比方案与性能基准,开发自动化对比工具
  • 开发面向摩尔线程推理和算子的自动化测试框架,支持回归测试、模糊测试、性能回归分析、异常注入等能力,提升测试效率与覆盖度
  • 将测试方案集成到CI/CD流水线(Jenkins/GitLab CI),建立质量门禁,设计可复用的测试数据集与场景库,支撑多种模型在摩尔线程平台上持续验证
  • 分析推理瓶颈(算子耗时、显存占用、调度延迟),配合研发定位并回归验证优化点,利用摩尔线程性能工具(如MUSAProfiler)进行深度分析

任职要求

  • 本科及以上学历,计算机相关专业,3年以上测试开发或软件开发经验,至少1年从事AI推理或底层算子相关测试开发工作
  • 扎实的开发能力:熟练掌握Python,熟悉C/C++或CUDA/MUSA编程基础,能独立开发测试脚本、Mock服务或自动化测试平台
  • 熟悉主流推理框架(SGLang、vLLM、TGI等)及常见算子逻辑(FlashAttention等),有实际的大模型推理或算子测试/调优经验
  • 系统性测试方法论:熟悉精度对比(相对误差、余弦相似度)、性能基线管理、长稳与压力测试设计,有从0到1搭建测试流程的经历
  • 工程化落地经验:有将测试工具集成到CI/CD并作为发布卡点的实践,熟悉Docker/K8s环境下的测试部署,具备监控告警对接能力

加分项

  • 有实际的项目落地经历:例如为推理引擎或算子库开发过完整的测试框架、性能回归系统或质量平台,并投入业务使用
  • 开发能力突出:食能快速编写高质量的测试工具(如算推理压测工具、自动化回归分析脚本子精度对比工具、#等) 工程化经验丰富:熟悉CICD集成、容器化测试环境部署、复杂矩阵(多模型/多配置/多卡数)下的持续测试实践
  • 熟悉常见量化方法(INT8/FP8等)或有相关测试经验
  • 有SGLang、vLLM等推理引擎的适配或测试经验

福利待遇

  • 具有竞争力的薪酬待遇:30-50K·16薪
  • 参与前沿大模型推理技术测试,积累GPU与AI领域专业经验
  • 直招岗位,与研发团队紧密协作,技术成长空间大
  • 支持多种主流大模型(LLaMA、Qwen、GPT等)的测试与验证工作
  • 公司处于快速发展期,职业发展通道畅通

工作地址

北京朝阳区望京国际研发园l座3层