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美团大模型数据工程师

社招全职3年以上核心本地商业-基础研发平台地点:北京状态:招聘

任职要求


1、熟练掌握Java, Python 等主流编程语言,基础扎实,具备大数据处理、大规模在线系统及数据处理系统架构设计与开发经验。 

2、具备优秀的编码能力、架构设计能力和分析解决问题能力,能够发现业务痛点,并通过架构改进解决问题。

3、有面对技术挑战的热情,能独立思考,具有好奇心和快速学习能力。对业务、产品和技术都有浓厚的兴趣,对技术驱动业务有强烈的激情。持续学习成长,勤于思考总结,结果导向。

4、责任心强,积极主动,有良好的沟通能力和…
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工作职责


1、设计和开发分布式大模型数据平台,提供高性能、可扩展的数据处理链路,支撑LongCat基座、语言模型和多模态大模型的高效训练迭代; 

2、构建海量数据的全生命周期管理体系,提供元信息、数据血缘、存储治理、可视化与可观测能力;探索数据实验和数据发版的工程上限; 

3、深入理解大模型训练流程和数据策略,抽象并开发高效、可靠的数据加工框架,显著提升算法团队的数据工程效率;

4、与算法工程师紧密配合,设计数据策略解决方案,用工程能力放大数据对模型效果的杠杆作用。
包括英文材料
Java+
Python+
系统设计+
中间件+
大数据+
Spark+
Kafka+
还有更多 •••
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社招1年以上技术类

1)数据抓取与采集:负责从 web、社区论坛、App 等多源渠道进行结构化 / 非结构化数据抓取,包括文本、图像、音视频、代码等多模态数据。设计并实现高可用、高性能的分布式爬虫系统,处理大规模数据抓取任务; 2)数据清洗与预处理:针对大模型训练需求,设计并实现数据清洗、去重、规范化、分片、格式转换等处理流程。构建垃圾数据、低质数据、违规内容的识别与过滤规则,提升数据整体质量。对文本进行分句、语言检测、去噪、标点规范、编码修复等基础预处理; 3)数据质量评估与标注支持:与算法 / 训练团队协作,制定适用于预训练、指令微调(SFT)、对话数据等不同场景的数据质量标准与评估指标;

更新于 2025-11-26上海
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社招3年以上程序&技术类

1.面向3D大模型的预训练与后训练数据管线,参与设计和实现​​高性能、可扩展的分布式大数据处理平台​​,支撑海量数据的清洗、标注、归一化等预处理操作,确保数据质量与处理效率; 2.基于​​Kubernetes(K8S)体系​​构建并优化大规模任务处理系统,负责GPU、CPU等异构资源的编排与调度,通过资源配额、负载均衡、节点亲和性等策略提升资源利用率和系统稳定性; 3.与算法工程师紧密协作,深入理解3D大模型研发流程(包括数据收集、模型训练、评估调优等),参与前沿模型中3D数据解决方案的设计、开发与维护,持续提升平台的数据生产效率、易用性及系统健壮性;

上海
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社招软件开发岗

大数据工程部定位于为基座模型及业务提供高质量数据与 AI 化解决方案。我们以数据为核心,通过数据工程与模型算法相结合的方式,加速大模型在数据、实验与评测环节的迭代效率,持续沉淀高价值数据资产,支撑模型与应用的演进。在具体实践中,我们面向多语言、多模态大模型训练,开展数据清洗、去重、打标等关键算法与方法建设,并系统性构建预训练与后训练数据管道,从质量、覆盖度与多样性等维度提升数据整体水平,持续助力模型效果提升。同时,我们积极探索合成数据、数据规模扩展规律、多模态数据对齐等前沿数据方向,将数据侧的创新转化为可验证、可复用的模型收益。 岗位职责 1.设计分布式爬虫与调度策略,支撑万亿级 Token 数据供给,开发高可用采集工具,突破反爬,对接多源数据,保障日均 TB 级采集能力。 2.参与搭建自动化清洗 / 去重 / 脱敏流水线,保障数据质量与合规性。维护采集 - 存储 - 处理全链路,监控 SLA,支持云原生与私有化部署。 3.优化数据策略,提升数据性价比与模型对齐度。

更新于 2026-03-22
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社招3年以上技术类-数据

1. 负责大模型的高质量的数据构造工作,主要在code、Agentic等垂域数据任务 2. 大规模数据解析、清洗、去重,以及数据生成/合成等工作,覆盖GitHub、代码镜像、内部代码库等。 3. 设计并实现面向 Agent 轨迹采集的沙盒环境,支持工具调用(Function Call)、多步规划、环境交互等行为记录。 4. 构建 Agentic 任务的数据标注规范和质量评估框架,包括轨迹合法性校验、奖励建模所需的偏好数据构造

更新于 2026-06-06北京|杭州