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实习

豆包大模型多模态算法实习生-Seed大模型人才实习

上海 · 实习 · 2027 届 · 本科

长期有效

任职要求

  • 2028届及以后本科及以上学历在读,计算机、软件工程等相关专业优先
  • 具有优秀的基础算法、代码能力,熟练掌握C/C++或Python编程语言,ACM/ICPC、NOI/IOI、Top Coder、Kaggle等比赛获奖者优先
  • 具有扎实的计算机视觉、机器学习基础,熟悉CV、AIGC、NLP、RL等技术领域,在CVPR、ECCV、ICCV、NeurIPS、ICLR、SIGGRAPH或SIGGRAPH Asia等顶级会议上发表论文者优先
  • 在大模型领域或者RL领域,主导过大影响力的项目者优先
  • 具有出色的分析、解决问题的能力,能深入解决大模型训练和应用存在的问题,有自主探索解决方案的能力者优先;对AI技术的实际落地和突破性应用充满热情,追求技术创新与现实价值的结合
  • 具有良好的沟通协作能力,工作积极主动,能够与团队融洽合作,一起探索新技术,推进技术进步。

岗位描述

团队介绍:字节跳动 Seed 团队成立于 2023 年,致力于寻找通用智能的新方法,追求智能上限,为科技和社会发展作出贡献。

Seed 团队在 AI 领域拥有长期愿景与决心,团队研究方向涵盖 MLLM、GenMedia、AI for Science、机器人等,在中国、新加坡、美国等地设有实验室和岗位。目前,团队已推出业界领先的通用大模型以及前沿的多模态能力,支持豆包、即梦、TRAE 等超过 50 个应用场景,并通过火山引擎开放给企业客户。第三方数据显示,豆包 App 用户量在中国市场排名第一,豆包大模型日均 Token 调用量行业领先。

  • 1、探索研究多模态理解、强化学习、计算机视觉、Agent等前沿技术;对多模态模型能力和理想态的差距保持敏感,评测和优化提升多模态模型的能力极限;
  • 2、专注提升多模态大模型在现实世界复杂任务的效果,追求通用可规模化的方法,优化领域包括但不限于Streaming video交互、视觉推理、多模态Agent、大规模数据合成等方向;
  • 3、推动多模态大模型在成本/效率方面的极致优化,包括但不限于大规模蒸馏/自蒸馏、极致的Video压缩等方向。

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该岗位可能会问的问题

基于 算法 岗位的常见面试问题整理

请解释 Transformer 模型的自注意力机制(Self-Attention)

类型专业能力·难度困难
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1. Self-Attention = 序列中每个 token 与所有 token 计算相关性权重 2. Q=Wq·x, K=Wk·x, V=Wv·x; Attention(Q,K,V)=softmax(QK^T/√d_k)V 3. 除以 √d_k 防止点积过大导致 softmax 梯度消失 4. 多头注意力:多组 QKV 并行,拼接后线性变换,捕获不同子空间特征 5. 对比 RNN:可并行计算,捕获长距离依赖

你做过的最有深度的算法/模型项目是什么

类型项目经历·难度中等
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1. 一句话说清任务:分类/生成/检索/推荐 2. 模型选型:为什么选这个而非那个 3. 数据:数据量、来源、清洗策略 4. 创新点:你做的改进是什么(不是调参) 5. 结果:核心指标提升(准确率/召回/延迟)

过拟合是什么?怎么判断和解决

类型专业能力·难度简单
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1. 过拟合=训练集表现好、验证集表现差,模型记住了噪声 2. 判断:train loss 持续下降而 val loss 上升 3. 解决:更多数据 / 正则化(L1/L2) / Dropout / 早停 / 数据增强 / 降低模型复杂度

解释梯度下降的原理,SGD 和 Adam 的区别

类型专业能力·难度中等
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1. 梯度下降:沿负梯度方向更新参数,使损失降低 2. SGD:每次用随机小批量估算梯度,引入随机性帮助跳出局部最优 3. Adam = Momentum + RMSProp:自适应学习率 + 动量加速 4. Adam 收敛快但可能泛化不如 SGD;CV 常用 SGD,NLP 多用 Adam

给你 10 万条未标注的文本数据,如何找出其中 10 个主题

类型情景/案例·难度中等
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1. 预处理:分词、去停用词 2. 向量化:TF-IDF 或 Sentence Embedding 3. 聚类:K-Means(需指定 K=10)或 HDBSCAN(自动确定类数) 4. 或 LDA 主题模型直接输出主题-词分布 5. 评估:看每个簇的高频词判断主题合理性,迭代调整

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