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千问办公-AI 全栈工程师-工作台

Company Dingtalk

Focus Tech · Full Stack

Location 杭州

Published August 25, 2026

岗位职责

  1. 负责 AI 工作台企业级管控平台的服务端架构与核心开发,围绕多租户隔离、权限模型、配额计费、模型与工具准入等核心域,构建面向企业客户的云原生管控底座。
  2. 主导 AI 应用与 Agent 运行链路的安全加固,涵盖身份认证、密钥托管与透明替换、数据脱敏、提示词注入防护、内容安全护栏与运行时行为约束,确保企业场景下零密钥外泄、可管可控。
  3. 设计全链路审计体系,覆盖用户请求、Agent 决策、工具调用、模型出入参等关键事件的采集、留痕与合规导出,支撑安全审计与事后追溯。
  4. 构建 AI 应用可观测性基础设施——基于 OpenTelemetry 实现 Tracing / Logging /Metrics 全覆盖,结合评测体系、灰度发布与根因分析,形成持续迭代闭环。
  5. 设计企业数据与工具接入方案,包括 MCP 数据源集成、智能路由、结构化数据查询与向量检索,使 Agent 在受控范围内可靠获取企业内部信息。
  6. 参与模型与工具的智能编排,根据任务复杂度、延迟、成本与安全等级动态选择最合适的模型与工具组合。

任职要求

  1. 扎实的服务端工程能力,熟练使用 Java / Python / Go 中至少一门语言,具备高可用分布式系统的设计与落地经验。
  2. 熟悉云原生技术体系:Kubernetes、Docker、Service Mesh、微服务治理,有基于K8s 构建或运维生产级服务的实际经验。
  3. 熟悉主流 LLM API 范式与 Agent 框架,理解 Context Window、Function Calling、MCP 协议等核心概念,具备实际的接口设计与调试经验。
  4. 具备 Prompt Engineering 与 Context Engineering 实战经验,能系统性地设计、评测和工程化沉淀 Prompt。
  5. 熟悉企业级安全基础组件:身份认证与授权、密钥管理、审计日志、数据脱敏、API网关与流控,有安全合规落地经验者优先。
  6. 持续跟进 AI 领域前沿,能独立消化英文一手资料并转化为工程实践;习惯使用 AI 编码 Agent 辅助开发,专注于架构决策与质量把控。

加分项

  1. 有 AI Infra / LLMOps / Agent 平台等基础设施建设经验,熟悉多模型统一接入、限流熔断、内容安全等能力的落地。
  2. 有 AI Guardrail / Harness 方向的探索经验,如 Agent 执行链路中的运行时校验与自动纠偏机制。
  3. 有企业安全、合规审计(等保 / GDPR)相关项目经验,或参与过面向 B 端的私有化/ 混合云交付。
  4. 有借助 AI Agent 独立完成大规模工程任务的经历,或有可展示的开源项目与社区影响力。