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医疗评估运营(自动评估应用方向) - AI数据与安全

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部门介绍

AI 数据与安全团队为 Seed 基座模型及 AI 原生应用提供跨模态数据服务,覆盖数据生产全流程,包含模型评估标准的制定、数据规模化生产、数据飞轮搭建,不断提升数据质量,支持模型快速迭代。 团队由产品经理、数据工程、数据运营等跨职能人才组成,并通过与 Seed 研究员、行业专家、全球顶尖数据供应商紧密合作,从真实场景中收集反馈并分析模型表现数据,解决 AI 前沿突破过程中的复杂数据问题,推动模型性能与用户体验的双重提升。我们既是帮助模型技术迭代的一线贡献者,也是模型和 AI 产品的一手用户。

  1. 负责模型医疗应用场景自动评测集建设,参与题集生产、数据规范验收、集成上线和相关指标监测全流程,确保评测集自动评估链路切实可用;
  2. 深入理解医疗智能体的核心特性,结合临床任务规划与推理、医疗工具调用与执行、场景感知与交互、记忆与上下文保持、多智能体协作及医疗安全伦理等核心能力维度,设计贴合真实医疗场景的评测任务与Prompt模板,优化评测集结构与内容;
  3. 协同医学人员完成评测集专业性评估,保障数据合规与知识准确,规避医疗安全风险;
  4. 配合算法团队完成评测集落地应用,收集评测反馈,分析评测结果,输出评测报告,为模型优化提供数据支撑,同时负责维护评测集版本,建立评测用例库,保障评测工作的连续性与规范性。

岗位职责

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职位要求

  1. 本科及以上学历,医学信息工程、医学智能影像或数据科学与大数据技术等相关专业,具有大模型疑难评测集建设或医疗AI相关工作经验,有医疗模型Agentic评测实战经验者优先,了解医疗智能体“规划、行动、反思、记忆”的核心架构,掌握Agentic能力的关键评估维度(任务完成率、工具调用准确率、记忆管理能力等);
  2. 了解医疗行业基础知识,熟悉常见医疗场景(临床诊断、病历处理、医疗咨询等),能准确把握医疗数据的专业性与合规性要求,需具备扎实的医疗数据处理经验;
  3. 具备良好的逻辑思维、主动问题分析与解决能力,严谨细致,善于沟通协作,能高效配合医学、产品研发团队完成跨部门协作任务;
  4. 加分项:具备扎实的数据处理能力,熟练使用Python等编程语言,掌握大量级数据筛选、清洗、校验的常用方法与前沿工具,能独立完成评测集的构建与优化工作。

相似岗位

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