1. 負責大模型(如GPT、LLaMA、文心一言等)的應用開發(fā)與優(yōu)化,結合實際場景設計并實現(xiàn)高效解決方案。
2. 構建和優(yōu)化RAG(檢索增強生成)知識庫系統(tǒng),提升大模型在垂直領域的知識整合與推理能力。
3. 完成大模型的訓練、微調(Fine-tuning)、精調(Prompt-tuning)及部署,實現(xiàn)全流程自動化(如基于Kubernetes/K8s的容器化部署)。
4. 開發(fā)自動化工具鏈,集成持續(xù)集成/持續(xù)交付(CI/CD)工具(如Jenkins、GitLab CI),提升模型迭代效率。
5. 結合RPA工具(如UiPath、Automation Anywhere)實現(xiàn)業(yè)務流程與大模型能力的深度融合。
6. 針對SQL Server等數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)清洗、特征提取及模型訓練支持,編寫高效SQL查詢及存儲過程。
7. 輸出技術文檔、操作手冊及案例報告,協(xié)助團隊完成技術沉淀與知識共
二、核心技能
1. 編程與工具
·精通Python,熟悉PyTorch/TensorFlow等深度學習框架,掌握LangChain、LlamaIndex等大模型開發(fā)工具。
·熟練使用Linux/Windows系統(tǒng)及命令行工具(如Shell/PowerShell),具備環(huán)境配置與運維能力。
2. 大模型技術
·深入理解大模型原理,能獨立完成模型微調、分布式訓練及部署優(yōu)化(如模型壓縮、量化)。
·熟悉RAG系統(tǒng)構建,包括向量數(shù)據(jù)庫(如FAISS、Milvus)集成與檢索算法優(yōu)化。
3. 自動化與云原生
·熟練使用Kubernetes(K8s)管理容器化服務,熟悉Docker及云平臺(AWS/Azure/阿里云)部署。
·熟悉CI/CD工具鏈(如Jenkins、GitHub Actions),了解MLOps流程設計。
4. 數(shù)據(jù)庫與測試
·熟練操作SQL Server、MySQL等數(shù)據(jù)庫,能編寫復雜查詢與數(shù)據(jù)治理腳本。
·了解自動化測試工具(如Selenium、Postman),支持模型接口與業(yè)務邏輯驗證。
三、加分項1. 有RPA工具開發(fā)經驗,或熟悉AutoGPT等AI自動化框架。
2. 熟悉大模型安全與倫理規(guī)范,具備模型評估與風險控制能力。
3. 發(fā)表過AI相關論文,或參與過開源項目(如Hugging Face社區(qū)貢獻)。
四、我們提供職位福利:五險、餐補、節(jié)日福利、周末雙休、彈性工作、住房補貼、年終獎金、旅游、午休2小時等。
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