AI研发架构师(AI for AI)
岗位摘要
构建AI研发闭环系统,设计并实现自动化研发流水线,通过Agent架构将实验构思、代码编写、集群训练、自动评估和策略反馈全流程串联,打造AI驱动的研发平台;开发AutoResearch Agent,能够自动从最新学术论文中提取灵感、提出实验假设,并将其转化为工程任务进行验证
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岗位职责
- 构建AI研发闭环系统,设计并实现自动化研发流水线,通过Agent架构将实验构思、代码编写、集群训练、自动评估和策略反馈全流程串联,打造AI驱动的研发平台
- 开发AutoResearch Agent,能够自动从最新学术论文中提取灵感、提出实验假设,并将其转化为工程任务进行验证
- 建设智能化实验风洞系统,实现模型全生命周期的自动化验证与评测,支持AI自主设计并执行验证实验、自动完成多维度评测、智能总结实验分析和归因
- 优化代码库的语义检索与分析能力,建立AI与大规模代码仓库的交互机制,通过智能化手段降低模型研发的试错成本
任职要求
- 精通Python及高性能分布式编程,对大模型训练管线(如Megatron-LM、DeepSpeed等)有深刻理解,具备处理大规模计算任务的经验
- 具备多智能体(Multi-Agent)系统开发经验,熟练掌握vibe coding开发范式,并熟悉一个或多个主流Agent编排框架(如LangGraph、CrewAI等),有构建复杂自主工作流的成功案例
- 深刻理解LLM训练生命周期(预训练、SFT、RLHF/DPO),能够将科研人员的模糊想法转化为严谨的自动化实验逻辑
- 擅长设计高可用的实验管理平台,熟悉向量数据库(Vector DB)、实验追踪工具(MLflow/WandB)及CI/CD流程优化
- 对“用AI训练AI”有浓厚兴趣,追求构建能够深度理解代码语义与模型性能边界的底层系统
- 加分项:具备大规模分布式训练集群的运维或调度经验
- 加分项:有开源项目贡献经历(尤其是AI Infra/Agent方向),或曾主导过从0到1构建研发效能平台
- 加分项:对“让AI自主发现优化方向并验证”有系统性思考或落地经验
加分项
- 具备大规模分布式训练集群的运维或调度经验
- 有开源项目贡献经历(尤其是 AI Infra / Agent 方向),或曾主导过从 0 到 1 构建研发效能平台
- 对“让 AI 自主发现优化方向并验证”有系统性思考或落地经验,不满足于被动执行既定流程
- 董女士 刚刚活跃
福利待遇
- 薪资范围:50-80K·15薪
- 工作地点:北京海淀区科建大厦面壁智能
- 经验不限,本科及以上学历
工作地址
北京海淀区科建大厦面壁智能
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