崗位職責(zé):
崗位職責(zé):
1) 應(yīng)用成熟框架進(jìn)行Agent編排設(shè)計(jì)與實(shí)施:負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)智能體(Agent)的編排流程,包括技能編排、Agent通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、Agent協(xié)同管理,確保智能體間的高效協(xié)作和任務(wù)執(zhí)行,構(gòu)建智能的AI應(yīng)用系統(tǒng)。
2) 應(yīng)用成熟的大模型和企業(yè)知識(shí)庫(kù),從數(shù)據(jù)搜集、到架構(gòu)設(shè)計(jì)和應(yīng)用部署,構(gòu)建企業(yè)的RAG應(yīng)用。
3) 編碼與模型集成:使用Python或Java等編程語(yǔ)言,實(shí)現(xiàn)AI模型的調(diào)用、自定義邏輯和與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成,包括模型的微調(diào)和動(dòng)態(tài)參數(shù)調(diào)整。
4) AI應(yīng)用全生命周期管理:從設(shè)計(jì)到運(yùn)維,涵蓋基礎(chǔ)模型使用、場(chǎng)景模型微調(diào)、模型編排、模型運(yùn)營(yíng)及智能應(yīng)用管理,確保AIGC應(yīng)用的高效運(yùn)行和持續(xù)優(yōu)化。
5) 數(shù)據(jù)處理與模型訓(xùn)練:負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)集的處理和標(biāo)注,進(jìn)行模型訓(xùn)練和二次訓(xùn)練,利用高質(zhì)量數(shù)據(jù)提升模型準(zhǔn)確性和泛化能力,同時(shí)進(jìn)行靜態(tài)知識(shí)加工和RAG優(yōu)化。
6) 安全與合規(guī):實(shí)施安全措施,防止模型退化、幻覺(jué)和安全風(fēng)險(xiǎn),確保AI應(yīng)用的安全合規(guī),包括用戶(hù)的身份認(rèn)證和權(quán)限管理。
7) 持續(xù)優(yōu)化與反饋增強(qiáng):監(jiān)控模型性能,根據(jù)反饋進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化,防止性能下降,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期效能提升。
8) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:與業(yè)務(wù)、IT、測(cè)試團(tuán)隊(duì)緊密合作,理解和轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)需求,推動(dòng)AI應(yīng)用項(xiàng)目的順利實(shí)施。
9)跟蹤AI前沿發(fā)展,將創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用,轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)實(shí)力。
1)碩士研究生或以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、數(shù)學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2)編程能力:熟練掌握Python編程語(yǔ)言,PyTorch框架;
3)數(shù)據(jù)處理與模型訓(xùn)練:有能力處理數(shù)據(jù)集,進(jìn)行模型訓(xùn)練和微調(diào),提升模型性能。開(kāi)發(fā)能力:精通CNN和Transformers原理;讀懂開(kāi)源大模型訓(xùn)練和微調(diào)代碼,能夠根據(jù)需求,調(diào)整模型結(jié)構(gòu),適應(yīng)應(yīng)用需求,有大模型LoRA、freeze、全量微調(diào)、訓(xùn)練、優(yōu)化、部署經(jīng)驗(yàn);
4)應(yīng)用能力:熟練運(yùn)用LangChain或其它框架構(gòu)建本地知識(shí)庫(kù)、創(chuàng)建Agent調(diào)用搜索引擎、查詢(xún)數(shù)據(jù)庫(kù)、與系統(tǒng)交互,自定義邏輯實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)集成;
5) 解決問(wèn)題的能力:面對(duì)復(fù)雜問(wèn)題,能夠快速定位并提出解決方案,推動(dòng)項(xiàng)目向前發(fā)展。
6) 安全與合規(guī)意識(shí):重視數(shù)據(jù)和模型安全,了解行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。
長(zhǎng)沙 - 岳麓
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長(zhǎng)沙 - 開(kāi)福
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