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大模型系统研发工程师 Senior Engineer of LLM system R&D

截止日期: 2026-04-30 行政类职位

学院正在寻找资深的大模型系统研发工程师,负责构建、优化和部署大规模语言模型(LLM)及相关基础设施。您将参与包括底层框架设计、预训练、增训微调、强化学习后训练、高性能推理落地的全流程工作,推动大模型技术在真实场景中的高效应用。

 

岗位职责

1. 大模型系统架构开发: 

    设计并实现高性能、可扩展的大模型训练与推理系统,优化分布式计算、显存管理、通信效率等关键模块。 

    开发或改进大模型框架(如Verl、vLLM、Megatron等),支持十亿级/百亿级/千亿级参数的稳定训练与高效推理。 

2. 性能优化与调优: 

    解决大模型在训练/推理中的瓶颈问题(如计算、存储、通信),通过算子融合、流水线并行、量化压缩等技术提升效率。 

    针对硬件(GPU/昇腾)特性进行底层优化,实现低延迟、高吞吐的推理服务。 

3. 基础设施构建: 

    搭建大模型开发与部署的全栈工具链,包括数据预处理、分布式训练集群管理、模型服务化(如vLLM、SGLang)等。 

    设计容错、弹性伸缩的推理平台,支持多租户、高并发场景需求。 

4. 前沿技术探索: 

    跟踪LLM领域最新进展(如MoE、RLHF、多模态),将研究成果工程化落地。 

    探索大模型与边缘计算、知识图谱、具身智能等技术的结合。

 

岗位要求

1. 计算机科学、人工智能或相关领域的硕士或博士学历,2年以上系统研发经验。精通以下至少一个方向: 

     a) 分布式系统:熟悉NCCL、RDMA、MPI等通信协议,有大规模分布式训练调优经验。 

     b) GPU/NPU编程:精通CUDA、OpenAI Triton或Ascend C,能进行内核级性能优化。 

     c) 机器学习框架:深入理解Verl/vLLM/Megatron底层机制,参与过框架开发或贡献者优先。 

2. 扎实的算法基础,熟悉Transformer架构及大模型关键技术 (如KV Cache, Flash Attention) 

3. 优秀的编程能力 (Python/C++),熟悉Linux开发环境与容器化技术(Docker/K8s)。 

4. 熟悉LLM生态工具链 (如Hugging Face, LangChain, LoRA)

 

加分项:发表过MLSys、NeurIPS、OSDI等顶会论文,或开源项目核心贡献者。有百亿以上参数的大模型训练/推理落地经验。熟悉LLM生态工具链 (如Hugging Face, LangChain, LoRA)。

 

 

请发送简历至 staff_careers@slai.edu.cn,标题注明“姓名+大模型系统研发高级工程师”。

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