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【27届校招】后端开发工程师(自动驾驶仿真)
上海、广州正式研发 - 算法
职位描述
1、平台研发参与: 在导师指导下,参与自动驾驶仿真平台核心功能的研发与日常维护,编写高质量、可扩展、可测试的代码;结合大模型及 AI 编程工具,提升需求分析、代码开发、测试验证和问题排查效率。2、分布式仿真支撑: 协助设计与优化面向海量数据的大规模分布式仿真系统,包括高性能任务调度、算力资源管理、数据流优化与系统稳定性建设,提升仿真系统吞吐量、资源利用率并降低任务时延。3、AI 能力建设: 参与大模型、智能体等 AI 能力在仿真平台中的工程化落地,包括 Agent 工作流、工具调用、知识检索及自动化任务编排,进行仿真平台AI化探索和提效。4、数据接口与协作: 参与闭环仿真系统的数据交互、服务接口及 API 定义,配合算法、测试和平台团队,支持模型、数据、仿真任务与评测结果的高效流转,确保仿真软件在不同平台上的高一致性与高可靠性。
职位要求
任职要求1. 基本功计算机科学、软件工程等相关专业,本科及以上学历的应届毕业生(硕士及以上学历优先)。扎实的算法与编程底子: 精通 Python、Go、Java、C++ 等至少一种编程语言,熟练掌握常用数据结构与算法、设计模式。深入的系统理解: 深入理解 Linux 操作系统原理(如进程/线程调度、内存管理、I/O 模型)及计算机网络协议(TCP/IP、HTTP、gRPC 等)。2. 加分项后端技术栈: 了解主流后端及微服务框架(如 Spring Boot/Cloud、Django、Gin 等),了解 MySQL 数据库、Redis 缓存及常见消息队列(Kafka/RabbitMQ)的基本原理。分布式与 Ray 框架(优先项): 理解分布式系统的基本概念与常见问题。在校期间有分布式计算、并行计算相关课题研究,或在实习/项目中熟悉并使用过 Ray 框架(理解其 Actor 模型、任务调度者)优先。了解 Docker 容器化技术及 Kubernetes(K8S)云原生架构基本概念。3. 现代工程素养AI 提效能力: 具备现代开发者的提效思维,能够熟练将 AI 工具应用到日常的代码编写、单元测试生成、Bug 排查及技术调研中,有良好的 AI 辅助研发习惯。软实力: 具备极强的学习能力、好奇心与钻研精神,责任心强,具备良好的团队沟通与协作能力。