30天前活跃

Dillon

• UID:26884
综合评分 38
方向: 人工智能-大模型和多模态 后端-Python
南京市
1000元/8h
5-10年经验
求职意愿:接单·不求职(30天前更新)

个人简介

擅长技能:python、windows客户端软件、浏览器/服务器软件、Django、flask、fastapi 人工智能擅长技能:torch、yolo、多模态大模型、RAG知识库、n8n工作流、MCP、openclaw、claude code 数据库:mysql、redis等 自动化测试擅长技能:robotframework、appium、selenium、jenkins等

技能

核心技能: Python
其他技能: Django、FastAPI、Flask、Docker、Docker Compose、Linux、MongoDB、MySQL、RabbitMQ
交流语言: 英语( 无需工具可书面交流 )
行业经验: 人工智能 物联网 安全

项目案例

AI多模态大模型安全隐患识别
用户上传图片至后端服务后,后端首先完成图片接收、格式校验、图像预处理等基础操作,随后调用 AI 多模态大模型对图片内容进行全域语义解析与场景化识别,精准判定图片中所包含的安全隐患具体类型,覆盖生产作业、消防、施工、设备、环境等多类安全风险场景;在完成隐患类型识别后,继续调用视觉检测大模型,基于目标检测、实例分割等技术对图片内隐患进行精准定位,输出隐患所在区域的坐标、边界范围等位置信息;后端再依据检测得到的隐患位置数据,对原始图片进行智能分割与可视化标注处理,将隐患区域单独分割提取并返回标注后的可视化图片;同时,后端联动行业安全隐患标准知识库,自动匹配该类隐患在对应行业内的风险等级、整改优先级、法定 / 标准整改时长、整改要求、责任主体及相关安全规范依据等关联信息,最终将分割后的隐患图片、隐患基础信息、行业配套管控数据统一整合返回,为安全隐患排查、整改闭环与风险管控提供完整的数据支撑。
人工智能
安全生产规范RAG知识库
以国家 / 行业官方安全生产强制性规范、标准规程、安全管理条例、专项安全技术要求、地方安全生产监管文件及企业内部安全生产管理制度为核心数据源,通过专业的文档结构化解析、标准化拆分与向量化建模,搭建垂直领域专属安全生产规范 RAG 检索增强知识库;实现基于现场安全隐患类型、隐患具体描述、违规作业行为特征、设备设施缺陷场景等多维度输入,通过语义检索与精准匹配,快速定位该隐患 / 违规行为所违反的对应安全生产规范具体条款编号、条文原文、适用行业场景、强制约束要求,并结合规范核心管控要点、行业安全实操标准、风险分级管控要求,自动生成针对性、可落地、可验收的隐患整改建议,同时配套违规等级判定、整改责任划分、整改时限参考、合规验证标准及同类隐患整改案例参考,形成 “隐患识别→违规溯源→规范依据→整改落地→闭环验证” 的全流程智能化安全生产合规支撑体系。
人工智能
智能问数
系统在接收到用户提出的问题后,首先调用大模型对用户的原始问题进行语义解析、歧义消除与逻辑梳理,将口语化、碎片化的问题转化为表述精准、要素完整的规范文本,明确查询对象、筛选条件、统计规则等核心信息;随后依据该规范文本结合数据库表结构与字段关联关系,自动生成语法合规、逻辑严谨的可执行 SQL 语句,精准调取后台数据库中的目标数据;最后对查询到的原始数据进行格式优化、冗余剔除、数值规整等处理,剔除无效信息并精简呈现,最终高效、准确地返回清晰易用的查询结果。
人工智能

工作经历

华软金信科技
  
50-200人
研发工程师
2017.07 - 2020.05
银行科技软件,自动化测试系统软件
博流智能科技(南京)有限公司
  
50-200人
嵌入式工程师
2020.05 - 2023.10
集成电路行业,芯片设计行业
南京邮电大学
  
1001-10000人
科研助理
2023.12 - 2026.04
研究人工智能项目,与企业产学研结合。

教育经历

陕西科技大学
2013.09 - 2017.07
计算机科学与技术
本科
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