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大模型在线服务SRE工程师(深圳/北京)

深圳 ·三年以上工作经验·学历不限

深圳

职位描述

1.负责超大规模通用大模型服务的 SRE 体系建设,保障 AI 平台在高并发、高吞吐、复杂异构资源环境下的稳定性、可用性与服务质量; 2.负责 AI Infra 监控、可观测性、告警治理与自动化运维平台建设,构建覆盖 GPU、网络、存储、推理链路与模型服务全生命周期的智能运维体系; 3.负责线上故障快速定位、应急响应与稳定性治理,建立标准化应急预案、故障复盘与根因分析机制,持续提升系统韧性与业务连续性; 4.参与大模型训练与推理平台的部署、调优与自动化能力建设,推动 LLMOps / MLOps 工程化体系落地,提升平台交付效率与稳定性; 5.深入分析系统瓶颈与容量热点,通过数据驱动方式识别稳定性风险与性能短板,持续推动架构优化与平台演进; 6.负责 GPU / CPU / 网络 / 存储等资源利用率治理,推进模型推理加速、弹性调度与成本优化,持续提升资源效率与 ROI; 7.跟踪业界 AI 硬件与 Infra 技术演进(GPU、网络、存储、推理框架等),结合业务场景推动基础设施选型、架构升级与技术创新; 8.探索 AI Native SRE、智能 OnCall、AIOps、Agentic 运维等前沿方向,推动运维体系向智能化、自愈化与自治化演进。 【任职要求】 1.计算机、软件工程、网络工程等相关专业本科及以上学历,具备 3 年及以上大型互联网或 AI Infra 运维 / SRE 经验; 2.熟悉 Linux 操作系统原理,具备扎实的网络、存储、系统调优与分布式系统基础; 3.熟练掌握至少一种编程语言(Python / Go 优先),具备自动化平台、运维工具以及AI Coding 工具开发经验; 4.熟悉 Kubernetes、Docker、微服务架构及云原生技术体系,具备大规模容器平台运维经验; 5.熟悉 LLM、大模型训练 / 推理流程、AI Infra、LLMOps / MLOps 相关技术栈,理解模型服务链路与推理架构; 6.具备较强的性能分析、容量规划与故障排查能力,能够在复杂场景下快速定位并解决系统问题; 7.具备资源治理与成本优化意识,能够围绕 GPU 利用率、推理吞吐、时延与成本进行系统化优化; 8.具备优秀的跨团队协作与沟通能力,能够推动架构、平台、算法与业务团队高效协同; 9.对 AI Infra、云原生、大模型工程体系及前沿技术保持持续关注,具备快速学习与技术创新能力。

最后确认在招:2026-09-03 23:15:16 · 来源平台:tencent