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阿里巴巴控股集团 · 社会招聘

集团安全部-安全AGI交付算法专家-北京/杭州

杭州 ·5年以上·硕士

北京·杭州

职位描述

我们正在推动集团安全部的 AI-Native转型, 训出一个好模型,只是工作的一半。让模型在真实业务战场上打赢,在对抗环境下持续打赢——需要另一种算法能力:归因诊断、Harness 设计、后训练数据、从 bad case 到基模能力的闭环。 我们在找这种算法专家。你是这支团队的负责人:不做基模训练,而是让基模与 Agent 在具体战场上发挥最大战力,并把战场上的真实弹药带回训练营。 岗位职责 1. 端到端解决方案设计与落地:深入业务线核心链路与关键风险点,把模糊的安全诉求翻译为可执行的 Agent 编排方案、数据方案与执行计划,对风控拦截率、内容合规率、漏洞修复时效等核心指标承担端到端责任。 2. 效果归因与诊断:构建全链路归因体系,把效果问题的根因逐层定位到 harness 约束、数据质量、检索与上下文、模型能力等环节,让评测从"判决"走向"归因",让优化有精确的入口。 3. 效果优化与分层交付:专家级的 harness 与提示工程设计;在基模能力不足的场景设计后训练路径——高质量轨迹数据构建、蒸馏与知识注入、模型路由与分层交付策略(模型直用 / 优化增强 / 完整方案定制),持续抬高交付效果的天花板。 4. 数据飞轮与能力回流:把一线 bad case、误报、人工纠偏结构化回流,翻译成对基模与平台的清晰能力要求,用交付数据驱动模型进化——每一次优化,都可能成为下一版基模的训练燃料。 5. 沉淀高效、可泛化的交付体系:成为产品与战场之间的高保真信道,把客户通用需求、平台缺陷、产品改进点高保真地反馈给AI基建,推动平台标准化能力的演进,实现平台厚度与快速交付的正向循环。 【任职要求】 1. 算法能力(核心门槛) ○ 多年大模型 / Agent 方向算法经验,深入理解 LLM 原理与应用范式,有端到端的效果提升实战案例; ○ 有 Agent 系统实战:多轮工具调用、编排设计、上下文管理,熟悉 Agent 的常见失效模式(幻觉、指令偏离、边界越权、过程作弊)与对应优化手段; ○ 精通 LLM 应用开发:RAG、检索排序、harness / prompt 工程;有后训练数据生产(SFT 数据、轨迹构建、蒸馏)经验者优先; ○ 扎实的工程落地能力,至少精通 Python,能独立搭建评测与优化流水线。 2. 领域经验 ○ 在风控、内容安全、数据安全、网络安全等至少一个安全域有实战功底,能理解业务风险语义并把它翻译成算法问题; ○ 对安全攻防有自己的理解,能用 AI 的视角识别 AI 自身带来的新风险。 3. 软实力 ○ 交付导向:能在模糊与不确定中找到可执行路径,对结果负责; ○ 跨域沟通:能在业务方、基模团队、AI 平台团队之间建立有效协作; ○ 成长型思维:把变化当机会,主动调整自己的技能结构; ○ 适应一定强度的现场/驻场节奏,抗压能力强。 我们用什么衡量你 ● 所负责业务线安全核心指标(拦截率、合规率、修复时效等)的可量化达成与提升; ● 归因体系运转质量:问题定位速度、归因准确率; ● AI Agent 自动化处置率与决策准确率; ● 数据飞轮闭环效率:反馈回流时效、能力要求被基模侧采纳的比例; ● 你沉淀的可复用资产被团队复用的次数:harness 模板、优化 playbook。 我们能给你什么 ● 真实战场:阿里集团级别的业务体量与攻防强度,你的每一次优化都直接进入真实安全对抗,不是 demo。 ● 数据厚度:漏洞库、威胁情报、攻击模式等独家安全资产,加上一线真实 bad case——这是别处拿不到的算法燃料。 ● 定义权:交付侧的归因、评测、分层交付都没有行业标准答案,方法论由你定义。 ● 闭环成就感:你回流的 bad case 会成为下一版基模的训练数据,效果提升用双跑数据说话——算法人的正反馈回路是完整的。 ● 底座与成长:安全垂域基模(御风 / 息壤 / 镇枢)+ 生产级 Agent 平台(灵境 · 扶摇)构成智能大底座;技术纵深与管理纵深双通道。 收束语 这不是一份训模型的岗位,这是一份让模型打赢的岗位。 如果你已经习惯了这样的日常——拿到一个效果不达标的场景,先归因,再动刀:改 harness、补数据、调路由,然后用评测集和双跑数据证明你赢了—— 并且你还想把这套打法,变成一支队伍的标准战法。 欢迎投递,我们聊聊。

最后确认在招:2026-09-01 19:10:48 · 来源平台:alibaba