岗位描述(节选)
1. 供应链全链路决策体系构建:
负责构建以可解释性为核心的决策指标体系,利用因果推断与数据科学方法,量化业务动态对全局系统的影响,为大模型提供精准的决策上下文。
2. 面向大模型的策略设计与评估:
Prompt 工程与逻辑编排:负责优化供应链智能体Prompt与思维链,确保模型准确理解决策意图。
RAG 策略优化:制定知识库的检索策略,评估检索结果的相关性,并设计重排序逻辑,提升AI大模型与OR协同决策的准确率。
3. 业务仿真与实验设计:
仿真模拟 (What-if):构建轻量级仿真脚本,评估不同供应链策略(如:调整安全库存系数、改变补货频次)在历史数据上的表现,为业务决策提供数据支撑。
实验评估:设计科学的 A/B Test ,对比人工决策与大模型自动决策的效果差异,量化 AI 的业务价值。
4. 闭环的数据反馈机制:
设计业务人员对模型建议的反馈采集标准,分析 Bad Case,转……
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