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AI Agent 应用研发&系统架构-阿里星/A Star
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职位描述
负责构建支撑 AI Agent 全生命周期的核心基础设施(业界所称 Agent Harness),涵盖设计构建、训练优化、安全部署、高并发调度及服务化交付等,为 Agent 的规模化落地提供稳定、高效、安全的底层能力。
具体职责包括以下相关方向的一项或多项:
1. Agent 基础设施:主导设计高并发、可扩展的 Agent Harness 框架,覆盖沙箱执行、容器编排、任务调度及状态管理,支持训练优化与安全部署;推动训练态与生产态接口契约统一,让训练改进直接映射到生产、生产真实失败直接回到训练。
2. 安全与稳定性:构建沙箱隔离与委托身份认证,确保 API 与真实账号下的安全调用,并实现检查点(Checkpoint)与跨失败恢复机制,保障长程任务可靠性。
3. 平台服务能力:开发 LLM 上下文预计算、知识检索等优化能力,封装 SDK/API(如向量检索、观测体系)提升推理效率;对外提供 FastAPI / gRPC / MCP Server 等多种接入形态。
4. AI 能力产品化:模块化输出开发套件(如 CLI / Skills / Agent SDK),降低 Agent 构建与调优门槛,支持算法迭代优化。
5. 评测与自优化体系:建设 Agent Eval Harness——语义化 trace 模型、失败模式自动分类、最小可复现样本(auto-minimization)、回归评测集自动生成;推动评测数据反哺训练,形成""""线上失败即训练样本""""的自我优化闭环,让基础设施越跑越稳、越跑越准。
6. 技术前瞻与落地:跟踪 Agent 生态技术进展(包括不限于Multi-Agent、长程任务蒸馏、Agent 协议演进、 Computer-Use等方向),推动新技术规模化应用,持续优化架构性能与易用性。
目标:通过高效、安全、先进的基础设施,实现 AI Agent 从开发到生产的全流程支持,加速规模化落地。
【任职要求】
1. 基础条件:2027 届应届硕士 / 博士,计算机科学、人工智能等相关专业。顶会论文一作或国际顶级竞赛冠军或高 Star 开源项目核心维护者。
2. 专业能力
- 系统架构深度:扎实的分布式系统理论基础,深入掌握操作系统内核、网络协议栈、存储引擎底层原理;
- 精通 Go / Python / Java / Rust 至少一门系统级语言,具备大规模生产级系统的架构设计与性能优化经验;
- 深入了解前后端技术栈(微服务 / API / 消息队列 / 缓存),有云原生(K8s / CI/CD / Serverless)或安全隔离技术(Docker / Kata / gVisor / Firecracker)经验。
3. AI Agent 技术领导力
深入理解大模型技术原理与前沿进展,在以下至少一个领域具备业界领先的深度:
- Agent 框架内核开发:深入理解大模型原理,熟悉至少一种 Agent 开发框架(如 LangGraph / ADK / AutoGen / MetaGPT 等),或拥有自研 Agent 全生命周期管理(训练 / 评测 / 部署)经验,具备在中等规模复杂场景的实施落地能力,熟悉至少一种 Agent 协议(如 MCP / A2A);
- Agent 核心组件:主导设计 Memory / Context / Toolcall / Harness Loop 等关键组件,有创新性技术方案落地;
- Agent 生态进展:关注主流 LLMOps(模型版本 / 监控 / 部署)和 AgentOps(编排 / 治理 / 反馈)系统,熟悉可观测性、自适应优化等先进系统设计;对 Agent Harness、Eval Harness 等核心基础组件有自己的判断与设计经验者优先。
4. 加分项
- 在 AI Coding 环境中,熟悉前沿大模型开发框架,有 CV / RL 研发经验;
- 有 AI 优化实践经验,参与过 Agent 平台开发,熟悉至少一类 Agent 协议;
- 有 Computer-Use / Browser-Use / OSWorld / 长程任务真实落地经验者优先;
- 有 Agent Eval Harness、自动化评测管道、Reflective / Self-Improving 系统建设经验者优先。
5. 综合素质:有品位、有执行力、有韧性。对 AI 落地应用有热情,能复现并扩展前沿技术,追求复杂可扩展的架构,沟通协作能力强。
最后确认在招:2026-09-01 19:06:52 · 来源平台:alibaba