百度 AI Infra校招岗位

百度 AI Infra 校招岗位定向部门内推,hc 多多
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异构计算工程师
-建设业界领先的AI异构算力容器平台,提供高性能、高稳定性、高易用性的百舸产品,支持AIGC、智算中心、金融、
-结合 SOTA 模型训练推理优化原理,深入模型结构与设计思路,将训练推理优化手段工程实践化,为客户提供系统性加速方案,提升训推效率
-在自研芯片上适配常见大模型,结合深度学习训推框架特性,开发或调优相关算子,提升模型在芯片上的性能和精度表现,辅助客户进行芯片选型和应用
-针对大规模异构集群场景下,探索训推任务管理、异构资源调度、虚拟化混布、容器存储、高性能网络、分布式训练和推理等技术的创新和应用
-探索业界最新技术方向,参与机器学习框架等开源社区,提升百度混合云AI核心竞争力
职位要求:

-本科及以上学历,有一定程度的计算机相关专业知识背景
-优秀的编码能力,熟悉Golang/Python/Java/C/C++至少一项,有扎实的算法及数据结构基础,有良好的编程习惯。
-熟悉PyTorch,了解Megatron、DeepSpeed、vLLM、SGLang等大模型训推框架,做过测试、开发等工作。
-对GPU芯片架构有一定了解者优先,熟悉CUDA、OpenCL等高性能计算编程经验优先,有大规模训练推理实践经验者优先
-具备推理优化的深度实践经验优先:FlashAttention、PD分离、专家并行、负载均衡、模型压缩(蒸馏/量化)、缓存策略、异构计算加速
-具备训练优化的深度实践经验优先:分布式训练、显存优化(如Zero/Offload)、计算通信Overlap、混合精度、MoE架构调优
- 熟悉Kubernetes工作原理,熟悉调度器、资源扩展机制、容器运行时、容器网络等技术,有Kubernetes开发和维护经验优先
-有独立的分析问题和解决问题的能力,有强烈的责任心,较强的学习能力和沟通能力
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📍面试公司:小米🕐面试时间:2026/03/26(二十分钟草草收场,都不想去看结果就知道挂了)💻面试岗位:大模型推理优化❓面试问题:一、自我介绍二、八股问题拷打,其实上来就是手撕1、直接在编辑器上手撕MGA,要求写出init、forward、注意力层   ——丢人现眼了,基本不会写2、追问,不会写的话讲一下整个过程,输入到输出怎么样的?         ——讲了讲transformer,注意力机制3、vllm和sglang的底层代码有看过吗?                                          ——没看过(其实看过,但我不敢说,怕叫我写)4、kv cache有哪些加载方式?                                                        ——在胡言乱语,啊这个,啊那个5、PD分离机制是干什么的?你怎么实现的?                                   ——唯一能回答的问题6、有没有用vllm部署过模型?吞吐量是多少?                                 ——脑子昏了,沉默(跑了demo,没测过)7、MTP(可能是MCP?没听清)是什么,介绍一下?                     ——我估计想问Medusa?反正我没回答,沉默。到这他问不下去了。。。三、反问两个人尴尬一笑,没什么要问的了。🙌面试感想:应该是史上最无悬念的秒挂,第一个手撕不会之后我已经晕头转向了,加上昨天熬夜到五点,到后面我都有点不好意思了,感觉在浪费他的时间,在这里跟他道个歉😀。十月到现在算上开发+infra可能面了二十多家吧,大部分都是秒挂,感觉车企infra这块的要求都特别高吧,问的特别细,就是最新的技术一定都要掌握,这一块技术迭代感觉特别特别快,光背八股面经给我感觉不太行。鼠鼠也累了,但自觉已经尽力了。也感谢这些至少还给机会面试的公司吧,有些简历直接投垃圾桶里了。(希望下一届的同学早早准备,不要像鼠鼠一样还在为春招奔波)。
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