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阿里云阿里云智能-商业技术工程师BTE(央部委)-政企事业部(北京)

社招全职5年以上BD-技术业务发展地点:北京状态:招聘

任职要求


1、教育背景:本科及以上学历。
2、行业经验:5年以上云计算、大数据、AI等产品销售经验,和5年以上部委或国央企或科研行业经验;具有公有云及专有云大型项目经验者优先;
3、专业技能:具备敏锐的市场洞察力、优秀的销售技巧和沟通能力,能够独立制定并执…
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工作职责


1、客户拓展与销售:负责中央部委金融监管总局、财政部、人社部等、国央企及科研院所与国家实验室等机构的云计算、大数据、AI等产品的市场开拓,确保销售目标的实现;
2、销售策略制定:基于对部委或国央企或科技科研行业的深入理解,制定并执行有效的销售计划。与相关方配合,提炼相关业务领域业务策略及落地相关解决方案。满足客户的业务和技术需求;保障客户满意度,提高客户粘性;
3、市场与竞争分析:持续关注行业发展动态,收集竞争对手信息,为公司产品和服务的优化提供建议;
4、客户关系管理:定期联系重点客户,开发新客户,维护现有客户关系,提升客户满意度;
5、合作伙伴拓展:有能力挖掘并深度发展相关业务领域合作伙伴,拓展业务机会;
6、丰富实战经验:熟悉招投标,商务合同的拟定、谈判和内部流程跟进、项目验收、项目交付质量把控,客户满意度及口碑把控,行业优化及创新。
包括英文材料
学历+
大数据+
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社招5年以上云智能集团

1、客户拓展与销售:负责国央企与国家实验室等机构的云计算、大数据、AI等产品的市场开拓,确保销售目标的实现。 2、销售策略制定:基于对国央企的业态深入理解,制定并执行有效的销售计划。与相关方配合,提炼相关业务领域业务策略及落地相关解决方案。满足客户的业务和技术需求;保障客户满意度,提高客户粘性; 3、市场与竞争分析:持续关注行业发展动态,收集竞争对手信息,为公司产品和服务的优化提供建议。 4、客户关系管理:定期联系重点客户,开发新客户,维护现有客户关系,提升客户满意度。 5、合作伙伴拓展:有能力挖掘并深度发展相关业务领域合作伙伴,拓展业务机会。 6、丰富实战经验:熟悉招投标,商务合同的拟定、谈判和内部流程跟进、项目验收、项目交付质量把控,客户满意度及口碑把控,行业优化及创新;

更新于 2025-08-08北京
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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
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社招引擎

中台稠密引擎组,是小红书负责建设通用深度学习训练推理引擎的团队,面向全公司LLM、多模态LLM、SD、传统CV&NLP等稠密计算型模型训练与推理的业务场景,打造高效、易用、业界领先的训练与推理引擎,为小红书社区、商业化、安全等众多业务方向提供先进的引擎能力,支撑业务持续提升训练推理效率、模型迭代效率与算法研发效率。 1、参与设计和实现深度学习后训练及微调的前沿算法(包括但不限于RFT、RLHF等),以适应多样化的业务场景; 2、结合业务数据和场景,评估选择最适合的微调算法,以支撑业务大语言模型(LLM)微调指标的提升; 3、与数据团队紧密合作,深入理解数据特性,参与设计实现数据提质算法引擎工具,产出高质量数据集提升模型微调效果; 4、与公司内各算法团队深度合作,参与或负责大语言模型、多模态大模型等业务场景的后训练端到端效果提升及落地; 5、密切关注业界 LLM 微调算法和数据提质领域的前沿论文,并整合新技术和算法到训练引擎中,提升框架的领先性;

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