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意向岗位:AI应用开发工程师
中共党员 | 155-0799-7194 | liming@shanghaijiaotong.edu.cn
教育背景
上海交通大学 985 211
本科(班长)
软件工程专业 双一流
2021.09-2025.07
- 曾获奖项:掘金优秀创作者 & 签约作者;React 源码 Contributor;ACM/ICPC 亚洲区域赛金牌;
- 校园经历:在校期间担任 ACM 社团社长;全国互联网+ 大赛创业赛道国奖;蓝桥杯国奖;
实习经历
小红书
移动端用户增长 - 项目组
平台开发实习生
2025.07-2025.09
负责模块:小红书 APP 智能客服 AI大模型 Prompt工程 LangChain RAG优化
基于大模型和RAG构建的智能客服助手系统,为小红书 APP 的用户提供准确全面的咨询服务。
- 采用多查询策略生成同义问题簇,解决用户口语化提问的语义歧义问题,使Top-3检索精准率提升至92%
- 采用Markdown标题层级分块策略与上下文重叠窗口机制,解决长文档信息割裂问题,召回完整度达95%
- 基于重排序技术的多查询结果融合策略,精准定位核心信息段落,测试集MAP@3指标提升18%
- 部署生成决策链,通过检索必要性判断、文档相关性分级、生成质量验证三重闭环机制,实现错误率下降5.4%
美团
酒店旅行技术部-交通研发组
大模型应用开发实习生
2025.05-2025.07
负责模块:全网比价订单图片智能解析系统 Kafka SpringAI AI大模型 Prompt工程 RPC服务
通过AI大模型技术自动识别机票预订截图中的关键信息,为美团交通全网比价功能提供智能化数据提取服务。
- 采用多模型并行解析与线程池技术,通过并发调度解决单任务处理耗时过长问题,图片处理时长缩短60%
- 通过双消息队列异步解耦架构,消除上游服务调用阻塞,AI任务响应从分钟级降至秒级,接口超时率下降98%
- 应用Few-shot与COT等技巧优化Prompt,突破复杂票面泛化瓶颈,关键信息解析准确率达95%
- 集成全链路监控埋点系统,追踪Al处理耗时等关键节点数据,为性能优化提供数据,并实现故障的秒级定位
科研与项目经历
基于大模型的智能会议辅助系统 AI大模型 FastAPI 大模型微调
2025.01- 2025.05
项目描述:通过可视化微调平台实现本地部署模型,为内部会议提供自动转录与摘要生成服务。
- 通过可视化平台微调 DeepSeek 模型,解决专业术语识别偏差问题,将关键信息准确率提升至94.2%
- 通过 FastAPI 封装微调后的模型,部署于内网服务器,实现数据零外传,接口响应速度稳定在200ms 内
- 基于Python-docx 与PyPDF2 开发一键导出功能,实现 Word/PDF 双格式会议纪要生成
基于深度学习的伪造检测算法研究 深度伪造检测 机器学习
2024.01- 至今
研究内容:围绕深度伪造检测中的关键问题,结合注意力模块与特征融合策略,设计并优化了一种高效检测方法。
研究成果:在深度伪造检测领域研发的注意力引导特征融合技术,成功申请国家发明专利2项,获软件著作权3项。
- 基于注意力机制的动态权重调整策略,设计动态权重调整策略,增强模型对图像伪造区域的检测精度
- 通过构建多层次特征融合框架,整合空间、纹理及伪造特征,提升复杂样本的识别能力
- 开发端到端检测模型,结合注意力与特征融合技术,在准确率与计算效率间取得平
技能证书/其他
- 计算机基础:扎实掌握计算机网络、操作系统及数据结构与算法,为构建高并发、高性能系统提供底层支撑
- 编程语言:熟练掌握Java基础知识、Java集合、并发编程、JVM等内容;了解C++、Python基础
- 数据库:掌握MySQL数据库的存储引擎、索引、事务等知识;熟悉Redis数据库的常见数据结构、缓存等知识
- AI应用:具备运用Agent、RAG架构及大模型技术(如LLM)解决实际工程问题的能力

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