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生成式搜推大模型算法实习生北京校招实习软件研发类职位描述1. 模型研究: 负责小爱内容垂类(视频、有声资源等领域)生成式检索模型的前沿算法跟进和落地
2. 大模型业务 SFT: 参与生成式大模的训练数据构建与 LLM 标注流程,通过多阶段 SFT 迭代优化搜推效果
3. 评测体系建设: 协助搭建离线评测数据集,设计、跟踪模型效果,完成模型效果上线验证职位要求1. 专业背景
计算机、人工智能、信息检索、数据科学等相关专业在读(本科/研究生),可持续实习 4个月以上,每周4天以上 ;
2. 算法基础扎实
熟悉信息检索、推荐系统或 NLP 基础理论;了解向量检索(ANN)、向量量化(VQ/PQ/RQ)等基本概念;
3. 大模型相关经验
了解 Transformer 架构及主流大语言模型(LLM)原理;有大模型微调(SFT/RLHF)或 RAG 实践经验者优先;
4. 多模态知识加分
有图文多模态模型(CLIP、Qwen-VL、Qwen2.5-Omni 等)使用或训练经验者优先;
5. 编程能力
熟练掌握 Python;熟悉 PyTorch/HuggingFace Transformers;有大规模数据处理(Spark/Flink/SQL)经验者加分;
6. 科研或工程背景
有信息检索(IR)、生成式推荐(GR/GRec)相关论文阅读积累,或在工业界搜推系统有实习经验者优先;
7. 责任心与学习能力
具备良好的问题分析与沟通能力,能独立推进子模块研究与开发,积极主动。投递
