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千问办公-AI开发工程师-钉钉知识管理方向

钉钉

  • 杭州
  • 技术类-开发

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部门介绍

我们是钉钉知识管理团队,致力于打造企业数字资产的核心基础设施与产品体系,帮助企业安全、高效地沉淀、管理、流通和应用知识。 团队业务包括但不限于: ● 企业级 AI 原生文件系统:提供统一的文件存储、组织、同步、检索和智能处理能力,支撑企业数字资产全生命周期管理; ● 在线文档产品:支撑多人实时协作、内容创作、发布与消费,持续提升企业协同效率; ● 群文件:连接沟通与内容,让群聊中产生的文件和知识可沉淀、可管理、可复用; ● 知识库与 LLM-Wiki:帮助组织构建结构化、可持续进化的知识体系,并通过大模型增强知识理解、组织、检索、问答与创作; ● 钉盘:为企业提供安全可靠的文件存储、共享、协作与管理服务。 随着 AI 深入办公场景,我们正在推动文件和内容从“被动存储”走向“可理解、可组织、可检索、可生成、可行动”。团队也在建设面向知识管理场景的 AI Harness,将模型接入、上下文构建、任务编排、工具调用、效果评测、安全治理与可观测性沉淀为通用工程能力。你将参与钉钉知识管理核心产品与基础能力建设,在大规模分布式系统、内容与文件技术、企业级权限安全、搜索和 AI 工程的交叉领域解决真实问题。 你将获得

  1. 参与钉钉知识管理核心业务建设,服务企业数字资产沉淀、管理、流通和智能应用的关键链路。
  2. 深入在线文档、群文件、知识库、钉盘及 AI 原生文件系统等多类产品场景,获得兼具技术深度与业务广度的实践机会。
  3. 在分布式系统、文件与内容技术、搜索、数据安全和 AI 工程的交叉领域持续成长。
  4. 与产品、算法和工程团队共同探索 AI 时代企业知识管理的新形态。
  5. 清晰的职业发展路径,可沿技术专家或管理方向持续发展。

岗位职责

  1. 参与钉钉知识管理业务的服务端设计与研发,覆盖在线文档、群文件、知识库、钉盘及企业级 AI 原生文件系统等产品和平台能力。
  2. 负责核心业务模块的需求分析、技术方案设计、开发上线和持续演进,对模块交付质量、稳定性与用户体验负责。
  3. 建设统一的企业文件与内容基础能力,包括文件元数据、目录与空间、版本管理、分享协作、发布预览、内容生命周期等。
  4. 参与高可用、高并发、可扩展的分布式系统建设,持续优化存储、索引、同步和访问链路的性能、稳定性与成本。
  5. 建设企业级权限与数据安全能力,包括多租户隔离、细粒度权限模型、审计追踪、数据加密及合规管控。
  6. 参与知识数据基础设施建设,解决内容解析、数据一致性、实时更新、权限过滤和大规模检索等技术问题。
  7. 建设面向知识管理场景的 AI Harness,完善模型接入与路由、上下文工程、任务编排、工具调用、评测反馈、安全治理、成本优化和可观测性等通用能力。
  8. 建设 LLM-Wiki 等 AI 原生知识产品能力,推动内容理解、智能组织、语义检索、RAG、知识问答、AI 辅助创作与 Agent 的产品化落地。
  9. 完善服务治理与可观测性体系,通过缓存、消息队列、限流降级、故障恢复、日志、指标和链路追踪提升系统韧性。
  10. 与产品、客户端、前端、算法、测试等角色紧密协作,将复杂业务问题拆解为清晰、可演进的技术方案。

职位要求

  1. 本科及以上学历,计算机相关专业优先,或具备同等专业能力;具有 3 年及以上后端研发经验,最终职级以能力评估为准。
  2. 扎实掌握 Java,熟悉并发编程、JVM、网络与 I/O,具备良好的编码、性能分析和问题排查能力;熟悉 Go 或 Python 者更佳。
  3. 深入理解分布式系统基本原理,具备微服务架构实践经验,熟悉服务治理、RPC、缓存、消息队列、限流降级、幂等和数据一致性等常见机制。
  4. 熟悉 MySQL 或 PostgreSQL 等关系型数据库,具备数据模型设计、事务分析、索引设计和 SQL 优化能力;熟悉 Redis、Elasticsearch 等组件中的至少一种。
  5. 在以下方向中至少具备一项有深度的项目经验: ○ 企业文件、内容或对象存储系统; ○ 在线协作、内容平台或知识库; ○ 搜索、索引与数据处理; ○ 企业权限与数据安全; ○ AI 应用、RAG 或向量检索。
  6. 具备良好的系统设计和工程交付能力,能够独立完成模块级需求拆解、技术方案、开发上线和稳定性保障。
  7. 重视代码质量、可测试性、可观测性和长期可维护性,具有良好的沟通协作意识、责任心和学习能力。 加分项
  8. 有在线文档、云盘、群文件、企业内容管理、知识库或协同办公产品研发经验。
  9. 熟悉 OSS、S
  10. MinIO 等对象存储,具有文件分片、断点续传、秒传、跨端同步或 CDN 加速实践经验。
  11. 熟悉 Elasticsearch、OpenSearch 或 Lucene,具有大规模索引、检索性能优化和权限过滤经验。
  12. 具有 AI Harness 或 LLM 应用平台建设经验,熟悉模型网关、上下文工程、工作流编排、工具调用、评测体系、Guardrails、推理成本与 AI 可观测性中的一个或多个方向。
  13. 具有 LLM-Wiki、RAG、Embedding、向量数据库、知识图谱或 Agent 工程实践,能够结合召回、生成与评测指标持续优化知识问答效果。
  14. 具有 RBAC/ABAC、多租户隔离、数据脱敏、审计追踪或加密体系建设经验。
  15. 具有高并发、大数据量系统的架构设计、容量评估、性能优化或稳定性治理经验。
  16. 熟悉 Kubernetes、Docker、Prometheus、Grafana 等云原生与可观测性技术。
  17. 有开源项目贡献、技术文章分享或复杂技术项目主导经验。

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