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高性能计算架构工程师 - AI for Science

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部门介绍

AI for Science 团队专注于科学计算与物质发现领域的前瞻技术探索,围绕生物和材料领域基础模型、量子化学、AI分子动力学、高通量实验技术等方向,用 AI 推动科学领域的研究范式突破,也在实际应用场景中创造价值。我们希望用 AI 赋能科学,探索 AI 在科研领域的变革,拓展人类认知边界!

  1. 参与AI4S高性能计算框架与代码库的设计、开发和维护,设计实现训练、推理、数据处理、模型执行等基础模块,持续完善代码库的模块化、可测试性和可维护性,并与算法、科学计算及业务团队协作,将研究原型沉淀为可复用的工程框架和平台能力;
  2. 参与机器学习力场模型训练与推理框架及LLM for Science等方向的模型基础设施建设,提升模型在单机、多卡及分布式环境下的运行效率和工程可用性,解决模型规模扩展、计算效率、稳定性及资源利用率等工程问题;
  3. 参与分子动力学计算引擎的优化与改造,包括计算模块开发、接口设计、并行计算支持及与机器学习模型的集成。

岗位职责

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职位要求

  1. 2027届获得硕士及以上学位,计算机、软件工程、人工智能或相关专业优先;
  2. 具备扎实的软件工程能力,能够参与较大规模代码库的开发、测试、文档建设和长期维护;
  3. 熟悉PyTorch,具有深度学习模型训练或推理相关项目经验;参与过PyTorch、Megatron-LM、DeepSpeed、vLLM或类似训练、推理框架的开发或深度使用;具有分布式训练、模型训练框架、推理框架或AI Infra相关实践经验;具有多机多卡训练、通信优化、并行策略设计或分布式系统开发经验;
  4. 具备较强的问题分析、调试和工程落地能力,能够定位并解决复杂系统中的性能、稳定性或可扩展性问题;
  5. 对AI4S、高性能计算和科学计算方向有兴趣,愿意持续学习相关领域知识;具有机器学习力场、分子动力学、OpenMM、LAMMPS等AI4S或科学计算项目经验;对LLM for Science、科学智能基础设施等方向有实践或深入思考;具有CUDA、Triton、MPI、NCCL或其他高性能计算相关实践经验;具有C++、计算引擎、数值计算库或高性能计算代码库开发经验;
  6. 参与过开源项目,具备代码贡献、模块维护或社区协作经验。

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