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长江存储产品工程(量产)-武汉(J13943)

校招全职工艺技术类地点:武汉状态:招聘

任职要求


学历要求:硕士及以上学历
专业要求:微电子/物理/数学/计算机/电子工程/材料/光学/电力/机械等相关专业
其它要求:
1.有电路、数电、模电等基础知识储备,有半导体相关知识技能者优先;
2.具备一定的编程能力,C/C++/Java/Python/Linux/Matlab等;…
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工作职责


1.负责3D NAND等存储产品晶圆和颗粒测试方案和测试程序开发和验证相关工作,确保交期和交付质量;
2.负责新产品导入,负责产品新功能、新工艺验证等工作,持续提升产品综合效益,如提升良率和质量、优化测试时间等;
3.负责产品失效分析和测试异常处置,并提供相应解决方案,支援客户端调试,支持客户产品成功;
4.搭建并优化产品测试流程和数字化体系支持产品研发和维护相关工作;
5.支持测试平台软硬件开发、评估、导入和验证工作。
包括英文材料
学历+
C+
C+++
Java+
还有更多 •••
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校招工艺技术类

1. 负责产品的功能,接口输入输出速度和功耗等的测试,优化与验证。 2. 负责产品的阵列特性分析,产品读、写、擦除等性能的测试与优化,及可靠性的评估。 3. 负责产品的质量评估,压力测试及筛选条件的优化以改进产品失效率。 4. 负责产品的晶圆级和封装级测试程序的开发与验证,降低测试时间和成本,负责新产品测试平台的验证和导入。 5. 协同研发各个部门进行产品的测试与验证,失效分析,进而反馈设计、工艺、封装等问题以达到产品的各项指标要求。 6. 参与产品研发早期的产品定义,指标需求分析,设计及器件工艺改进的探索。 7. 支持产品在试量产阶段的问题解决,与量产团队的交接。 8. 支持客户端及系统级产品的验证,帮助解决客户产品导入问题。

更新于 2025-08-06武汉
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社招5-10年引擎

我们是小红书中台大模型 Infra 团队,专注打造领先易用的「AI 大模型全链路基础设施」!团队深耕大模型「数-训-压-推-评」技术闭环,在大模型训练加速、模型压缩、推理优化、部署提效等方向积累了深厚的技术优势,基于 RedAccel 训练引擎、RedSlim 压缩工具、RedServing 推理部署引擎、DirectLLM 大模型 API 服务、QuickSilver 大模型生产部署平台等核心产品,持续赋能社区、商业、交易、安全、数平、研效等多个核心业务,实现 AI 技术高效落地! 1、参与设计实现支持RLHF/DPO等对齐技术的高效训练框架,优化强化学习阶段的Rollout、Reward Model集成、多阶段训练 Pipline; 2、研发支持多机多卡 RL 的分布式训练框架,开发TP/PP/ZeRO-3与RL流程的动态协同机制,解决 RL 算法在超长时序下的显存/通信瓶刭 3、构建端到端后训练工具链,主导框架与 MLOps 平台集成,提供训练可视化、自动超参搜索等生产级能力 4、与公司各算法部门深度合作,参与大语言模型LLM、多模态大模型 MLLM等业务在 SFT/RL领域的算法探索和引擎迭代; 5、参与分析各业务 GPU 利用率与饱和度等指标,结合业务场景持续优化训练框架能力,提升框架领先性。

更新于 2026-03-28上海|北京
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社招3年以上机器学习平台

【业务介绍】 作为公司统一的机器学习平台团队,负责调度公司所有模型训练与推理资源;基于自建的训推引擎,构建公司统一的机器学习平台,为公司所有算法同学(稀疏 & 稠密,含 LLM) 模型迭代提供端到端的一站式服务;包括 数据生产,模型训练,模型上线,特征管理,模型测试,资源管控等一系列能力。 【岗位职责】 1、负责机器学习链路,离在线数据相关的开发工作,包括样本数据、特征数据等的数据链路搭建、任务运维和调优、性能优化等 2、负责小红书大规模机器学习平台的后台系统设计和开发工作;包括样本平台,特征平台,训练平台,推理平台等AI应用后台建设等; 3、研究分析业内AI平台产品,优化技术方案,改进产品功能,完善产品体验。

上海
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社招5-10年引擎

我们是小红书中台大模型 Infra 团队,专注打造领先易用的「AI 大模型全链路基础设施」!团队深耕大模型「数-训-压-推-评」技术闭环,在大模型训练加速、模型压缩、推理优化、部署提效等方向积累了深厚的技术优势,基于 RedAccel 训练引擎、RedSlim 压缩工具、RedServing 推理部署引擎、DirectLLM 大模型 API 服务、QuickSilver 大模型生产部署平台等核心产品,持续赋能社区、商业、交易、安全、数平、研效等多个核心业务,实现 AI 技术高效落地! 工作职责: 1、参与/负责研发面向大语言模型(LLM)/多模态大模型(MLLM)等类型模型的推理服务框架; 2、参与/负责KV Router、PD分离/EPD分离、KVCache管理、动态PD调整等分布式推理能力建设; 3、通过并行计算优化、分布式架构优化、异构调度等多种框架技术,打造高效、易用、领先的AI推理框架; 4、参与/负责构建推理框架的系统容错能力,包括但不限于请求迁移、优雅退出、故障检测、自愈等能力建设; 5、深度参与周边深度学习系统多个子方向的工作,包括但不限于模型管理、推理部署、日志/监控、工作流编排等; 6、与全公司各业务算法部门深度合作,为重点项目进行算法与系统的联合优化,支撑业务目标达成。

更新于 2026-03-28北京|上海