- 博士/硕士优先。
- 专业方向:计算机科学、人工智能、机器学习、数据科学、数学、统计学、自然语言处理(NLP)、计算机视觉等相关领域。
二、核心技术能力
1. 大模型理论基础
- 深入理解大模型架构(如Transformer、GPT、BERT、Claude、Llama等),熟悉自注意力机制、位置编码、模型并行化等技术。
- 掌握大模型预训练、微调(Fine-tuning)、提示工程(Prompt Engineering)等核心方法。
2. 实战经验要求
- 模型开发:主导过大模型的全流程开发,包括数据预处理、模型训练、压缩优化、部署等。
- 场景应用:熟悉大模型在制造业垂直领域的落地案例,具备离散制造业解决方案设计能力。
- 问题排查:能快速定位大模型训练中的常见问题(如梯度消失/爆炸、过拟合、幻觉现象),并提出改进方案。
3. 工具与框架
- 熟练掌握大模型开发工具链:
- 框架:PyTorch、TensorFlow、Hugging Face Transformers、DeepSpeed等。
- 加速工具:GPU/TPU集群、混合并行(数据并行、模型并行、流水线并行)、分布式训练框架(如Horovod)。
- 优化工具:量化压缩(QAT/FT)、剪枝、蒸馏(Knowledge Distillation)等。
- 熟悉大模型推理引擎(如vLLM、Triton)和部署工具(ONNX、TensorRT)。
4. 数据处理与治理
- 精通大规模数据处理(清洗、标注、对齐)、数据集构建(如Supervised/Unsupervised Data)、数据质量评估。
- 熟悉多模态数据融合(文本、图像、语音、视频)及跨模态建模技术。
三、行业经验与场景理解
1. 垂直领域深耕
- 至少拥有1-2个智能制造行业的完整项目经验,能将大模型技术与业务痛点结合。
2. 产品化思维
- 能将技术转化为可落地的产品方案,设计高可用、低成本的大模型服务体系(如API接口、SaaS平台)。
- 熟悉大模型相关的商业模式(如订阅制、按token计费、企业级私有化部署)。
四、软性素质与能力
1. 沟通与协作
- 能与技术团队(算法工程师、开发者)、业务团队(产品经理、行业专家)、客户(企业决策者)高效沟通,翻译技术语言为业务价值。
- 具备跨部门协作经验,推动大模型项目从需求到方案落地的闭环。
2. 快速学习与创新
- 紧跟大模型前沿技术(如MoE、RLHF、联邦学习),快速复现SOTA(State-of-the-Art)算法并适配业务场景。
- 具备创新思维,能提出针对大模型局限性的改进方案(如解决“幻觉”问题的强化学习策略)。
3.项目管理与风控
- 主导过大模型项目全生命周期管理,包括资源调配、进度把控、成本优化。
- 熟悉大模型开发中的合规与伦理风险(如数据隐私、算法偏见、知识产权保护)。
五、岗位职责
- 负责大模型技术在智能制造行业的应用场景探索与方案设计;
- 优化大模型训练效率与推理成本,解决复杂工程问题;
- 负责项目管理,带领团队完成大模型项目的实施交付。



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