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阿里巴巴

校招

阿里云终端智能计算Agentic算法-阿里星/A Star

上海 · 校招 · 2027 届 · 博士

长期有效

任职要求

  • 学历背景:2027届海内外应届毕业生,博士学历优先,或硕士期间有突出科研成果者。计算机、人工智能、数学、统计学等相关专业。
  • 科研能力:
  • 1. 在 AI 顶级会议(NeurIPS/ICML/CVPR/ACL/ICLR 等)以第一作者身份发表过高水平论文。
  • 2. 在 LLM、RL、Multimodal、Agent 任一方向有深入的研究积累。
  • 3. 有 GitHub 高星开源项目或顶级 AI 竞赛(Kaggle Grandmaster 等)获奖经历者优先。
  • 能力要求
  • 1. 算法基础扎实:精通Transformer、大模型微调、量化压缩、模型蒸馏、强化学习(PPO、SAC、DQN等)、模仿学习、轨迹优化等核心算法;熟悉智能体规划、ReAct、CoT、记忆机制、工具调用等Agent核心技术栈。
  • 2. 场景经验匹配:有端侧模型优化、大模型Agent、自动化操控智能体、具身智能、多端交互任意方向科研或项目经验;熟悉Computer Use、Browser Use、Mobile Use、终端自动化任务优先。
  • 3. 工程落地能力:熟练使用PyTorch/TensorFlow框架,掌握模型训练、微调、推理部署全流程;了解端侧推理引擎、模型加速、端云协同调度技术,具备算法落地迭代实战经验。
  • 4. 科研创新能力:具备独立课题研究、算法设计、问题攻坚能力,在 NeurIPS、ICML、CVPR、ACL 等顶会发表论文,或有高质量开源项目、算法竞赛金奖/顶尖奖项、核心专利者优先。
  • 5. 综合素质优秀:具备极强的逻辑思维、自主探索能力和技术视野,热爱前沿AI技术,愿意深耕终端Agentic智能方向,具备复杂系统算法迭代和规模化落地思维。"

岗位描述

本岗位主打多端Agentic智能算法全栈研发,打通大模型算法、强化学习、端侧部署、数据闭环、多终端操控技术,覆盖AI PC、云电脑、云手机全终端场景,落地Computer Use、Browser Use、Mobile Use、具身智能等前沿Agent能力,构建可自主决策、持续进化的终端智能体生态。

  • 1. 端侧大模型优化与端云协同研发

负责AI PC、云电脑、云手机端侧大模型的推理优化、量化压缩、轻量化适配、动态调度算法研发;探索大小模型协同架构,构建云端大模型决策、端侧小模型执行的分层智能范式,解决终端算力受限、延迟敏感、离线可用等核心痛点,实现端云模型能力的高效联动与极致性能。

  • 2. 多端Agentic核心算法攻坚

主导终端场景通用智能体算法研发,聚焦Agent自主规划、工具调用、记忆迭代、任务拆解、多轮决策核心技术;深耕Agentic RL智能体强化学习,针对多终端复杂交互场景,优化智能体自主探索、试错学习、自适应决策能力,提升终端Agent自动化、通用化、鲁棒性水平。

  • 3. 全场景自动化智能体落地

负责研发Computer Use(电脑通用操控)、Browser Use(浏览器自动化)、Mobile Use(移动端操控)、具身智能等多品类终端Agent算法;打通系统层级自动化交互能力,实现云电脑、云手机、AI PC全场景无人值守、自主操作、智能运维,定义下一代终端自动化交互标准。

  • 4. 智能体数据飞轮体系搭建

构建多端Agent专属数据采集、清洗、筛选、蒸馏、迭代闭环,设计自动化数据生产、负样本挖掘、高质量轨迹合成算法;依托真实终端交互数据,搭建数据-模型-智能体正向飞轮,持续迭代优化Agent决策精度、任务成功率、复杂场景适配能力。

  • 5. 前沿技术探索与技术体系沉淀

跟踪国际Agentic AI、端侧大模型、具身智能、通用人工智能前沿研究,结合阿里云终端业务场景开展原创性算法创新;输出顶会论文、核心专利、技术标准,沉淀可规模化的多端智能体算法底座,支撑全系终端智能产品商业化落地。

学历背景:2027届海内外应届毕业生,博士学历优先,或硕士期间有突出科研成果者。计算机、人工智能、数学、统计学等相关专业。

科研能力:

  • 1. 在 AI 顶级会议(NeurIPS/ICML/CVPR/ACL/ICLR 等)以第一作者身份发表过高水平论文。
  • 2. 在 LLM、RL、Multimodal、Agent 任一方向有深入的研究积累。
  • 3. 有 GitHub 高星开源项目或顶级 AI 竞赛(Kaggle Grandmaster 等)获奖经历者优先。

能力要求

  • 1. 算法基础扎实:精通Transformer、大模型微调、量化压缩、模型蒸馏、强化学习(PPO、SAC、DQN等)、模仿学习、轨迹优化等核心算法;熟悉智能体规划、ReAct、CoT、记忆机制、工具调用等Agent核心技术栈。
  • 2. 场景经验匹配:有端侧模型优化、大模型Agent、自动化操控智能体、具身智能、多端交互任意方向科研或项目经验;熟悉Computer Use、Browser Use、Mobile Use、终端自动化任务优先。
  • 3. 工程落地能力:熟练使用PyTorch/TensorFlow框架,掌握模型训练、微调、推理部署全流程;了解端侧推理引擎、模型加速、端云协同调度技术,具备算法落地迭代实战经验。
  • 4. 科研创新能力:具备独立课题研究、算法设计、问题攻坚能力,在 NeurIPS、ICML、CVPR、ACL 等顶会发表论文,或有高质量开源项目、算法竞赛金奖/顶尖奖项、核心专利者优先。
  • 5. 综合素质优秀:具备极强的逻辑思维、自主探索能力和技术视野,热爱前沿AI技术,愿意深耕终端Agentic智能方向,具备复杂系统算法迭代和规模化落地思维。"

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