Backend Engineer, AI Applications
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我們正在尋找一位具備紮實後端開發經驗,並致力於將 AI 技術落實於產品功能的工程師。本職位核心任務在於建構穩定、可擴展的後端系統架構,主導大語言模型 (LLM) 與 Agent 工作流的整合。我們需要一位對後端工程有高度嚴謹性,且具備 AI 背景知識的人才,以解決 AI 技術在實際落地過程中的各項技術挑戰。
【您將會執行這些工作】
.AI 導向的後端架構設計:針對 AI 運算特性優化系統流程,設計高容錯的非同步處理與效能優化機制,解決耗時推論對系統穩定性的影響。
.Agent 工作流與實作:運用 PydanticAI、LangChain 等框架建構具備型別驗證的 Agentic Workflow,並持續優化 RAG 檢索品質與資料產出的穩定性。
.模型評估與監測體系:設計並實作 AI 產出品質的自動化評估流程,建立即時監測與回饋機制,追蹤模型幻覺、響應延遲及成本消耗。
.核心後端基礎建設:負責高品質 API 設計、資料庫架構維護與自動化部署流程,確保 AI 服務與業務邏輯深度整合。
.前沿技術應用轉化:追蹤 AI 領域的開發模式(如新的優化策略或框架),並將其實踐於生產環境,持續提升產品的 AI 處理能力。
【希望您具備這些經驗與能力】
.紮實的後端功底:3 年以上後端開發經驗,精通 Python。對設計模式、程式碼品質及併發處理有深入理解,能撰寫強健且易於維護的系統。
.資料架構與檢索能力:精通資料庫設計與查詢優化,並具備向量資料庫 (Vector Database) 的實務應用經驗,能優化大規模非結構化資料的檢索效率。
.AI 輸出控制與整合能力:具備 LLM 服務整合經驗,能精準定義模型輸出規範並建立嚴謹的資料解析與錯誤處理邏輯,確保 AI 產出與後端業務邏輯的相容性。
.工程化思維與監控:具備建立效能評估與監控體系之能力,能在技術開發速度、運行成本與產出品質之間找到最佳平衡點。
【您會這些就更好了】
.技術理解與轉化能力:對當前主流 AI 技術理論有清晰理解,並具備優秀的原始碼閱讀能力。
.技術社群參與:積極參與技術社群交流、開源專案維護,或在技術論壇、個人部落格分享 AI 應用與後端開發相關實務心得。
.模型服務化與部署優化:熟悉模型服務化流程,具備地端模型部署或推論引擎優化之經驗,以提升系統響應速度並降低對外部服務的依賴。
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