職位描述
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崗位職責:1.人工智能平臺開發(fā):
(1)設(shè)計并實現(xiàn)高效、易用的人工智能通用平臺,支持模型訓練、部署、監(jiān)控、迭代等全生命周期管理。
(2) 集成并優(yōu)化知識圖譜技術(shù),構(gòu)建支持大規(guī)模數(shù)據(jù)處理的知識圖譜引擎,確保高并發(fā)查詢與實時更新性能。
(3)與算法團隊緊密協(xié)作,將深度學習目標檢測算法等高級模型無縫嵌入平臺,提供便捷的模型封裝、調(diào)用接口。
2.人工智能算法研發(fā):
(1)研究并開發(fā)深度學習目標檢測算法,包括但不限于YOLO、Faster R-CNN、Mask R-CNN等,優(yōu)化模型性能與精度。
(2)探索與實踐大模型在特定業(yè)務(wù)場景下的應(yīng)用,如預(yù)訓練模型微調(diào)、多模態(tài)融合等,提升模型泛化能力。
(3)結(jié)合知識圖譜技術(shù),設(shè)計基于知識驅(qū)動的智能算法,如基于圖的推理、推薦系統(tǒng)等,挖掘數(shù)據(jù)深層關(guān)聯(lián)。
任職要求:
1.基礎(chǔ)技能:
(1)教育背景: 計算機科學、人工智能、電子工程、數(shù)學等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。
(2)編程能力: 精通Python、Java、C 等至少一種編程語言,具備良好的編程習慣與代碼質(zhì)量意識。
(3)算法理解: 熟悉常用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、算法原理,具備扎實的數(shù)學基礎(chǔ),包括線性代數(shù)、概率統(tǒng)計、最優(yōu)化方法等。
2.專業(yè)知識與技能:
(1)深度學習:
?熟悉深度學習基本原理,深入理解CNN、RNN、Transformer等模型結(jié)構(gòu)及優(yōu)化方法。
?精通目標檢測算法原理與實現(xiàn),具備實際項目經(jīng)驗,能針對特定場景優(yōu)化模型性能。
?熟悉深度學習框架如TensorFlow、PyTorch、Keras等,有模型訓練、調(diào)優(yōu)、部署實踐經(jīng)驗。
?熟悉圖像處理技術(shù),包括圖像分割、目標檢測、圖像分類等,擁有輸變電設(shè)備缺陷圖像識別算法開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。
(2)人工智能通用平臺開發(fā):
?了解AI平臺架構(gòu)設(shè)計,具備微服務(wù)、容器化、云原生等技術(shù)棧開發(fā)經(jīng)驗。
?掌握數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)分析的技能,了解大數(shù)據(jù)處理技術(shù),如Hadoop、Spark等。
?API設(shè)計與開發(fā):具備設(shè)計和實現(xiàn)RESTful API、gRPC、GraphQL等接口的能力,確保平臺對外提供清晰、一致、易用的服務(wù)接口。
擁有人工智能平臺開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。
(1)設(shè)計并實現(xiàn)高效、易用的人工智能通用平臺,支持模型訓練、部署、監(jiān)控、迭代等全生命周期管理。
(2) 集成并優(yōu)化知識圖譜技術(shù),構(gòu)建支持大規(guī)模數(shù)據(jù)處理的知識圖譜引擎,確保高并發(fā)查詢與實時更新性能。
(3)與算法團隊緊密協(xié)作,將深度學習目標檢測算法等高級模型無縫嵌入平臺,提供便捷的模型封裝、調(diào)用接口。
2.人工智能算法研發(fā):
(1)研究并開發(fā)深度學習目標檢測算法,包括但不限于YOLO、Faster R-CNN、Mask R-CNN等,優(yōu)化模型性能與精度。
(2)探索與實踐大模型在特定業(yè)務(wù)場景下的應(yīng)用,如預(yù)訓練模型微調(diào)、多模態(tài)融合等,提升模型泛化能力。
(3)結(jié)合知識圖譜技術(shù),設(shè)計基于知識驅(qū)動的智能算法,如基于圖的推理、推薦系統(tǒng)等,挖掘數(shù)據(jù)深層關(guān)聯(lián)。
任職要求:
1.基礎(chǔ)技能:
(1)教育背景: 計算機科學、人工智能、電子工程、數(shù)學等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷。
(2)編程能力: 精通Python、Java、C 等至少一種編程語言,具備良好的編程習慣與代碼質(zhì)量意識。
(3)算法理解: 熟悉常用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、算法原理,具備扎實的數(shù)學基礎(chǔ),包括線性代數(shù)、概率統(tǒng)計、最優(yōu)化方法等。
2.專業(yè)知識與技能:
(1)深度學習:
?熟悉深度學習基本原理,深入理解CNN、RNN、Transformer等模型結(jié)構(gòu)及優(yōu)化方法。
?精通目標檢測算法原理與實現(xiàn),具備實際項目經(jīng)驗,能針對特定場景優(yōu)化模型性能。
?熟悉深度學習框架如TensorFlow、PyTorch、Keras等,有模型訓練、調(diào)優(yōu)、部署實踐經(jīng)驗。
?熟悉圖像處理技術(shù),包括圖像分割、目標檢測、圖像分類等,擁有輸變電設(shè)備缺陷圖像識別算法開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。
(2)人工智能通用平臺開發(fā):
?了解AI平臺架構(gòu)設(shè)計,具備微服務(wù)、容器化、云原生等技術(shù)棧開發(fā)經(jīng)驗。
?掌握數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)清洗和數(shù)據(jù)分析的技能,了解大數(shù)據(jù)處理技術(shù),如Hadoop、Spark等。
?API設(shè)計與開發(fā):具備設(shè)計和實現(xiàn)RESTful API、gRPC、GraphQL等接口的能力,確保平臺對外提供清晰、一致、易用的服務(wù)接口。
擁有人工智能平臺開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。
工作地點
地址:北京豐臺區(qū)北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號六區(qū)13號樓


職位發(fā)布者
羅鵬磊/..HR
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