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27届校招-平台 / Agent 研发工程师

单位:金山云类型:校招地点:北京市、武汉市更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位金山云
工作地点北京市、武汉市
官方更新时间2026-09-23T17:31:43

职位描述

关于我们在做的事

我们正在做的是「数字员工」——让 AI Agent 不再只是 chatbot 或 copilot,而是成为企业里有身份、有边界、被治理、被验收、像人类员工一样被管理的一员。

这背后是一个正在发生的转变:Agent 正从「被调用的工具」走向「有编制的数字劳动力」。但企业要把 Agent 真用起来,横亘着四道坎——不敢用(安全无治理)、不可靠(行为不可预期)、不划算(投入无法量化)、干不成(跑完不等于完成)。我们要做的,就是把这四道坎一条条迈过去:让每个数字员工在被创建时就处于权限、凭证、出网、审计的治理边界内;让它的经验随使用复利、越用越值钱;让它交办的工作能被验收、能证明干完了。

这不是口号,它已落在我们的路线图与代码里:一个多微服务平台,Go DDD 控制面 + TypeScript 服务 + React 控制台,控制面与运行面分离,跑在 K8s上,背后是 Sandbox 沙箱运行时、全链路可观测、模型网关与私有化大模型。

我们在找愿意一起定义「数字员工」这个新品类、探索 AI Native 协作模式的年轻工程师。

你将做什么

在导师 review 下,参与控制面核心服务的设计与编码。

参与 Agent 运行时与生命周期治理:runtime 编排、沙箱隔离、凭证 / 出网边界,并把这些边界落地为可配置策略。

参与平台可观测与验收闭环:OpenTelemetry 全链路采集 → 时序 / 日志数仓 → 看板;为你负责的模块自带埋点与 SLO,把「跑完不等于完成」变成可度量、可门禁的指标。

参与模型网关与连接器:模型网关 / MCP 接入、私有化大模型路由、工具与连接器。

按需参与控制台前端(React + TypeScript 主流栈),让治理边界对使用者可见、可操作——这是辅方向,不是主方向。

按 DDD 分层、TDD、代码评审纪律交付代码;你的代码要经得起安全 / 审计 / 合规 / 成本的评审,不是 demo 驱动。

我们能提供什么

参与定义「数字员工」这个新品类。你不是在执行既定需求,而是在和团队一起回答:一个能被企业放心用的数字员工,该长成什么样。路线图与愿景已成文且团队共识,有空间让你留下自己的判断。

培养制 + 资深导师带教 + 多技术域轮岗,逐步定向到你最有热情的方向。

在强工程文化里成长:Go DDD、TDD、严格代码评审、卡片化需求协作。你会接触业界较成熟的工程方法论,学会在复杂系统里做负责任的工程决策。

真实企业级场景与真实客户:面向政企客户的真实治理诉求,产品要经得起安全 / 审计 / 合规 / 成本的检验,不是 demo 驱动。

一个克制、有判断、欢迎反对意见的团队:我们有明确的「不做清单」和自我证伪机制,判断错了会被坦诚指出,也鼓励你这么做。

看得见复杂系统如何被切分与治理:多微服务、Go / TS 混合、控制面与运行面分离的架构,让你理解一个大型 B2B 平台的技术边界是怎么落地的。

任职要求

我们期待怎样的你(Must-have)

20267届应届毕业生,硕士及以上学历;计算机 / 软件 / AI / 自动化 / 数学等相关专业优先,但我们更看底层功力而非专业标签。

扎实的计算机基础:数据结构与算法、操作系统、计算机网络、数据库;能把一个模糊问题拆解成可验证的结构。

至少一门系统级 / 工程语言上手快:Go 或 C++ 或 Rust 优先,TS / Python 也加分。我们不要求你已会 DDD,但要求你学得会并愿意遵守工程纪律。

对 AI / Agent 有持续关注与独立判断——能说清「企业把 Agent 真用起来」和「随手造个 chatbot」之间的工程差距,而不是只说「AI 是未来」。

学习能力强。我们要做的系统复杂度高(多租户、沙箱、凭证、评测门禁、验收闭环),你需要在一两个月内理解这些概念并开始写代码。

工程素养好:写过的代码在意可读性、测试与边界;被指出问题能改,能在有严格纪律的团队里推进一件小事。

主动、能扛事,不回避「我不知道,但我会去搞清楚」。

Nice-to-have(以下任一即可,非硬性)

系统编程 / 分布式 / 编译器 / 操作系统方向的课程项目或实习,能独立验证自己的设计而非完全依赖他人。

用过或自己搭过 Agent / MCP / 工作流(Dify / 扣子 / Coze / LangGraph 等),理解 tool calling、context、memory 的工程含义。

有可分享作品:GitHub 仓库、课程设计、竞赛(ACM / 天梯 / 数学建模)、技术博客。

对「数字员工」「Agent 治理」「按成果计费」「沙箱隔离」这类前沿议题有自己的观点,且愿意接受被证伪。

读过或愿意读 DDD、分布式系统、OpenTelemetry、Kubernetes、Agent 编排框架(如 LangGraph、AgentScope等 )相关文档 / 源码

加分项

有底层 / 基础设施方向的完整产出,且能讲清设计取舍(OS 实训、数据库 / KV 存储实现、RPC等)——不是跑通 demo,而是做过权衡。

给知名开源项目提过被合并的 PR,或自有有影响力的技术项目(如千 star 级以上、或有真实用户)。

把 Agent / 工作流真正用到生产或真实用户场景:有可验证的调用量、评测结果或用户反馈,而非仅本地玩具。

技术影响力:写过有深度的技术长文(被广泛阅读 / 讨论),或在团队 / 社区做过被认可的技术分享。

培养方式:培养制 + 资深导师带教 + 多技术域轮岗,逐步定向

岗位方向:平台研发(控制面)/ Agent 研发(运行时与治理)/ 前端控制台,入职后轮岗逐步定向

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