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校招-算法应用工程师(J18339)

Leapmotor · 浙江省·杭州市

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About The Role

  • 参与零跑汽车企业级 AI 平台 LeapMind 及业务应用建设,将大模型能力融入研发、供应链、营销、服务及日常办公场景,开发能够处理文件、调用工具、执行任务的智能应用。
  • 你将加入一支同时承担 AI平台核心能力建设与业务AI应用交付的团队,参与从需求分析、技术实现到上线优化的完整过程,在真实业务场景中提升工程开发与问题解决能力。
  1. 参与企业级 AI 平台设计与开发,建设模型接入与路由、智能体(Agent)、知识库与检索增强生成(RAG)、工具集成(MCP)、可复用任务能力(Skill)及工作流编排等核心能力。
  2. 面向业务需求,参与 AI 应用的需求分析、方案设计、编码开发与上线迭代,落地文档处理、知识问答、数据分析、业务流程自动化等场景。
  3. 参与 AI 应用与研发、营销、供应链等业务系统及数据接口的集成,支持本地文件处理、业务数据访问与任务执行。
  4. 参与应用效果评估、运行监控与问题排查,持续优化准确性、稳定性、响应速度和使用成本。
  5. 与产品、业务及测试团队协作,遵循代码质量、测试、权限管理及数据安全要求,沉淀可复用的组件、工具和开发文档。

以上职责根据培养方向有所侧重:

  • AI平台开发方向: 侧重平台基础能力建设、服务集成与性能优化。
  • AI业务应用开发方向: 侧重业务需求理解、应用开发与效果验证。
  1. 硕士及以上学历,应届毕业生,计算机、软件工程、人工智能、自动化、电气工程、网络安全等相关专业。
  2. 具备扎实的编程基础,熟练掌握 Python、Java、Go 中至少一门语言,掌握常用数据结构与算法,具有良好的编码习惯。
  3. 了解 Web 应用开发、数据库及 HTTP/API 基础,具备模块开发、接口联调和问题定位能力,有课程设计、科研项目、个人项目或实习开发经历。
  4. 了解大模型 API、提示词、RAG、Agent 等基础概念,具备 AI 相关项目实践,能够说明问题定义、技术实现与效果验证过程。项目可包括大模型应用,也可包括时间序列分析、聚类、图像异常检测等机器学习应用。
  5. 具备良好的学习能力、沟通能力和责任心,愿意深入理解业务问题,主动推进任务,并通过实际开发和测试持续改进方案。

以下经历具备一项或多项即可:

  • 有可演示的 AI 应用、智能体、知识库或自动化工具作品,能清晰说明个人贡献、实现方案及实际效果。
  • 有后端服务、前端交互、桌面应用或开源项目开发经验。
  • 实践过工具调用、MCP、Skill、工作流编排、文档解析或 AI 应用效果评估。
  • 熟悉 Linux 开发环境,了解 Docker、Kubernetes 等容器化及部署技术。
  • 能根据实际问题选择大模型、传统机器学习或规则方法,并通过实验或测试数据验证效果。
  • 能熟练使用 AI 编程工具,并对生成代码进行理解、调试、测试与验证。

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