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阿里巴巴
校招算法工程师- AI手机智能大模型
北京/杭州 · 校招 · 2027 届 · 博士
长期有效
任职要求
- 1. 计算机、人工智能、数学、自动化、电子信息等相关专业,硕士或博士学历。
- 2. 具备扎实的机器学习、深度学习及数学基础,深入理解Transformer、大语言模型及多模态模型的基本原理。
- 3. 在以下至少一个方向具备深入研究或项目经验:
- ○ Agent、Tool Learning、任务规划或复杂推理;
- ○ 视觉理解、VLM或多模态推理;
- ○ Coding LLM、Coding Agent或软件工程智能;
- ○ Omni模型、语音语言模型或跨模态统一建模;
- ○ SFT、强化学习、偏好优化或模型后训练;
- ○ 大模型数据构建、数据合成与质量优化;
- ○ 大模型评测、安全与可靠性。
- 4. 熟悉大模型训练或后训练方法,对SFT、RLHF、DPO、GRPO等方法中的一种或多种具备深入理解和实验经验。
- 5. 熟练掌握Python和PyTorch,能够独立完成算法复现、数据处理、模型训练、实验设计、效果评测及结果分析。
- 6. 具备较强的研究能力和技术判断力,能够从开放性问题中发现关键问题、提出研究假设,并通过严谨实验完成验证。
- 7. 具备良好的英文论文阅读能力,能够持续跟踪、分析并复现国际前沿研究成果。
- 8. 对大模型及AI智能手机具有强烈兴趣,具备优秀的学习能力、自驱力和探索精神。
- 加分项
- 1. 具备优秀的沟通表达和跨团队协作能力,能够清晰说明算法原理、实验结论、能力边界及业务价值。
- 2. 具备ToB业务、企业服务或客户项目相关实习经验,能够理解客户需求,并将业务问题抽象为算法目标、训练任务与评测指标。
- 3. 在知名大模型团队、研究机构或科技企业有大模型相关实习经历。
- 4. 有高质量大模型数据构建、模型后训练、强化学习或Benchmark评测经验。
- 5. 在NeurIPS、ICML、ICLR、ACL、EMNLP、CVPR、ICCV、ECCV、AAAI等高水平会议或期刊发表过相关论文。
- 6. 参与过有影响力的开源研究项目,或在大模型、机器学习及相关算法竞赛中取得优异成绩。
岗位描述
- 1. 负责AI智能手机相关的大模型算法研究,方向包括但不限于:
○ Agent、工具调用、任务规划与复杂推理;
○ 视觉理解、视觉语言模型与多模态推理;
○ Agentic Coding,DSL;
○ Omni模型及文本、图像、语音、视频等模态的统一建模;
○ 大模型训练、后训练、强化学习与推理能力优化。
○ 模型压缩与加速
○ 模型安全
- 2. 研究大模型的数据构建与优化方法,包括数据合成、数据筛选、训练轨迹生成及数据质量评估。
- 3. 开展模型训练与后训练研究,持续提升模型的理解、推理、生成、工具使用及复杂任务执行能力。
- 4. 建立科学、系统的模型评测体系,围绕模型能力、任务成功率、泛化性、鲁棒性和安全性开展实验分析与算法优化。
- 5. 持续跟踪大模型领域的国际前沿进展,完成算法复现、创新方案设计及效果验证。
- 6. 与产品、业务及客户团队协作,将智能手机及ToB场景中的实际需求转化为可定义、可训练、可评测的算法问题,推动研究成果在真实场景中应用。
- 1. 计算机、人工智能、数学、自动化、电子信息等相关专业,硕士或博士学历。
- 2. 具备扎实的机器学习、深度学习及数学基础,深入理解Transformer、大语言模型及多模态模型的基本原理。
- 3. 在以下至少一个方向具备深入研究或项目经验:
○ Agent、Tool Learning、任务规划或复杂推理;
○ 视觉理解、VLM或多模态推理;
○ Coding LLM、Coding Agent或软件工程智能;
○ Omni模型、语音语言模型或跨模态统一建模;
○ SFT、强化学习、偏好优化或模型后训练;
○ 大模型数据构建、数据合成与质量优化;
○ 大模型评测、安全与可靠性。
- 4. 熟悉大模型训练或后训练方法,对SFT、RLHF、DPO、GRPO等方法中的一种或多种具备深入理解和实验经验。
- 5. 熟练掌握Python和PyTorch,能够独立完成算法复现、数据处理、模型训练、实验设计、效果评测及结果分析。
- 6. 具备较强的研究能力和技术判断力,能够从开放性问题中发现关键问题、提出研究假设,并通过严谨实验完成验证。
- 7. 具备良好的英文论文阅读能力,能够持续跟踪、分析并复现国际前沿研究成果。
- 8. 对大模型及AI智能手机具有强烈兴趣,具备优秀的学习能力、自驱力和探索精神。
加分项
- 1. 具备优秀的沟通表达和跨团队协作能力,能够清晰说明算法原理、实验结论、能力边界及业务价值。
- 2. 具备ToB业务、企业服务或客户项目相关实习经验,能够理解客户需求,并将业务问题抽象为算法目标、训练任务与评测指标。
- 3. 在知名大模型团队、研究机构或科技企业有大模型相关实习经历。
- 4. 有高质量大模型数据构建、模型后训练、强化学习或Benchmark评测经验。
- 5. 在NeurIPS、ICML、ICLR、ACL、EMNLP、CVPR、ICCV、ECCV、AAAI等高水平会议或期刊发表过相关论文。
- 6. 参与过有影响力的开源研究项目,或在大模型、机器学习及相关算法竞赛中取得优异成绩。
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