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点评技术-AI Builder 团队负责人

北京市, 上海市Posted Jul 29, 2026

Job description

亮点 / Highlights:

  1. 参与核心AI能力建设,推动技术在真实业务场景中的规模化应用。
  2. 与技术团队协作,接触前沿AI技术与海量数据资源。
  3. 工作地点灵活,支持北京或上海办公。

岗位职责 / Duties:

  1. 团队建设与管理
  • 组建并管理点评 AI Builder 团队;
  • 明确团队能力模型,建立 Agent 工程、AI 工具集成、Prompt 工程、AI 评测等方向的梯队建设;
  • 推动团队文化建设,打造务实、自驱、开放、追求卓越的工程师团队。
  1. 面向业务的 Agent 工具建设
  • 深入了解点评各业务团队的工作流程和痛点;
  • 设计和建设面向业务团队的通用 Agent 交互平台,支持低代码/无代码创建、调试、部署 AI Agent,让非技术同学也能轻松使用 AI 能力;
  • 建设各类AI agent应用层能力。
  1. 业务工作流程识别与 AI 提效
  • 深度与业务、产品、运营高频共创,系统性梳理各团队的核心工作流程;
  • 识别适合 AI 介入的环节,评估提效潜力和实施路径;
  • 结合公司内部 AI 工具和外部 AI 能力,设计并落地提效方案;
  • 推动“人用工具 → 工具找人”的主动服务型产品能力转变。
  1. Agentic 架构与技术体系建设
  • 设计、实现和维护先进的 Agentic System,结合 Agentic RAG、Cognitive Architecture、Agentic Workflow 等前沿技术;
  • 解决在多模态模型、多 Agent 协作场景下的可扩展性和可靠性问题;
  • 完成存量 Tools/系统的低成本集成,支持业务团队自建 Skill 和 workflow;
  • 结合 CodeAgent 和 Spec Coding 模式,降低 AI 应用的构建门槛。
  1. 数据与知识体系建设
  • 保证底层数据口径统一,面向 Agent 友好;
  • 提供方便的企业数据集成和查询能力;
  • 低成本完成知识库的生产、管理、消费流程,保证知识无过时、冲突、冗余;
  • 完善基于测评驱动的 AI 应用生产流程,快速评估 LLM 和 Agent 效果。
  1. 模型能力与 AI 生态建设
  • 周期性进行 SOTA 模型评测,根据场景选择高性价比模型;
  • 协同训练师团队完成模型所需的训练数据生产、标注任务;
  • 跟踪内外部 AI 工具生态,评估并引入适合点评场景的 AI 能力。

任职要求 / Requirements:

  1. 5年+ 研发或 AI 应用相关经验,有团队管理经验(50人+);
  2. 对 Agentic System 有扎实的理解,熟悉 LangChain、LangGraph、CrewAI 等框架;
  3. 精通 AI Coding,有 Spec Coding 实践经验;
  4. 曾直接与业务方合作,深入了解业务需求,并能将业务语言转化为技术方案;
  5. 出色的沟通和跨团队协作能力,能够有效推动技术方案在业务方的落地;
  6. 在构建可靠、可扩展、高性能系统方面有良好判断力,关注交付质量和工程体验;
  7. 对 AI 技术趋势有敏锐洞察,能快速学习和应用新工具、新框架。

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