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职位月薪: 面议
职位描述 岗位职责: 1.装备智能运维算法研发 参与装备运行多源时序数据(振动、工况、维修履历等)分析,开展异常检测、故障诊断、剩余使用寿命(RUL)预测算法设计、建模、训练与验证;研究时序深度学习、信号处理方法,支撑 PHM 软件模块迭代优化; 2.装备领域知识工程与本体建模 协助构建装备故障、维修工艺、备件、技术文档领域知识图谱;开展装备本体设计、实体与关系抽取、语义规则推理;基于 RAG、领域大模型实现维修资料智能检索、故障问答、维修方案智能推荐; 3.工业智能体与大模型应用预研 跟进工业大模型、多智能体协同前沿技术,开展行业垂域模型微调、Prompt 工程、智能调度 Agent 原型开发;探索大模型与装备保障业务融合路径,完成方案验证、效果评估; 4.算法工程化与工业软件集成 将训练完成的 AI 模型封装为标准化服务接口,配合软件研发团队完成算法模块与装备服务保障工业软件对接、联调;开展模型性能测试、效果迭代,满足工程化、私有化部署要求; 5.数据治理与技术文档沉淀 负责装备试验数据、运维历史数据清洗、标注、特征工程;撰写算法方案、测试报告、技术手册;参与技术攻关、专利、技术成果梳理;跟踪人工智能、工业智能前沿技术,开展新技术可行性预研; 6.业务协同与现场技术支撑 配合需求、工程团队梳理装备保障业务场景,把装备维修保障业务需求转化为算法方案;必要时参与项目现场算法效果验证与问题优化。 技能要求: 1.扎实掌握机器学习、深度学习基础理论,熟悉常见算法:时序模型(LSTM、GRU、Transformer、TCN)、异常检测、分类回归、图神经网络等; 2.熟练使用 Python,熟练运用 NumPy、Pandas、Scikit-learn;掌握 PyTorch/TensorFlow 任一主流深度学习框架; 3.掌握基础信号处理知识(FFT、滤波、小波变换等),具备时序数据处理经验优先; 4.熟悉 SQL 数据库,了解时序数据库、向量数据库基础概念;具备良好代码规范; 5.了解知识图谱、本体工程,接触过 Protégé、Neo4j、RDF/OWL、SPARQL; 6.接触大模型微调、RAG 检索增强、LangChain、智能 Agent 开发; 7.熟悉模型服务化部署(FastAPI、Docker),了解模型量化、推理优化; 8.具备工业装备、航空 / 机电装备相关业务认知; 9.良好英文文献阅读能力,有论文、软著、竞赛获奖经历。 经验(实践)要求: 有PHM、预测性维护、设备故障诊断相关课题、竞赛、项目经历优先。
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