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嵌入式开发工程师【2027届校招】(J72589)

KE Holdings Campus · 北京市

Imported listingfull-time7 days ago

About The Role

  • 1、参与贝壳门店、装修工地、房源等真实场景边缘设备的 AI 模型移植与优化,负责模型转换、量化、算子适配、推理加速等工作;前期由导师带教从完整链路入手,逐步独立负责模型级任务,让你的代码真正跑进线下场景的设备里被使用;
  • 2、参与 AI 硬件方案选型(NPU/TPU 算力评估、AI 加速芯片适配)、原理图评审与嵌入式系统调试,在真实项目中建立对算力、功耗、成本、精度的工程取舍能力;
  • 3、针对实际业务场景,用数据驱动方法完成算法在目标硬件上的精度-性能-功耗三角平衡:搭建基准测试与回归用例,让优化结论可量化、可复现;善用 AI 工具辅助瓶颈分析与调优决策,并对 AI 产出做正确性与边界校验;
  • 4、与算法、硬件、产品、业务团队紧密协作,推动模型部署方案从原型验证走向量产与现场落地,完整经历软硬一体产品的开发与交付过程;
  • 5、编写技术文档,沉淀 AI 模型部署规范与测试用例,探索 AI 辅助文档生成、知识库构建与团队协作提效实践,让个人经验变成团队可复用的方法;
  • 6、关注端侧大模型、多模态与具身智能等前沿方向,参与团队技术预研与创新探索,把论文里的能力变成业务里的能力。
  • 1、统招本科及以上学历,毕业时间:2026年9月-2027年8月,电子工程、自动化、计算机、通信等相关专业;
  • 2、掌握 C/C++ 或 Python,具备扎实的数据结构与操作系统基础;有 Linux 驱动/应用开发经验更佳;
  • 3、了解至少一种嵌入式平台(ARM Cortex、RISC-V、NVIDIA Jetson、海思/瑞芯微等),亲手完成过至少一个软硬件项目——单片机、开发板、课程设计、自研小工具均可,我们更看重你独立把一件事做成的能力;
  • 4、了解深度学习模型部署流程(ONNX/TensorRT/MNN/NCNN 等),哪怕只是课程项目或自学复现过推理 demo;剩余部分我们提供真实项目、导师和工具链帮你快速补齐;
  • 5、能使用 AI 辅助编程工具提升代码质量与开发效率,同时具备对 AI 生成内容的校验意识,不盲信产出;
  • 6、具备好奇心和韧性:遇到问题习惯先动手定位、再结构化求助,能把一项任务从开始推到闭环。
  • 加分项(满足任意一条均可,没有也不影响):
  • 1、有具身智能相关实践(机器人感知、机械臂视觉、多模态交互);
  • 2、熟悉模型轻量化技术(剪枝、量化、知识蒸馏、NAS);
  • 3、熟悉大语言模型(LLM)或视觉大模型在嵌入式/端侧场景的轻量化部署与推理优化;
  • 4、有 AI Agent 或 AIoT 智能体开发经验,能将 LLM 能力与端侧硬件结合实现业务场景落地;
  • 5、有 AI 辅助开发工具链的实践经验(如 AI 驱动的自动化测试、AI 辅助硬件设计审查等);
  • 6、有博客、开源项目或技术笔记,愿意公开自己的思考过程。

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