豆包算法工程师-Seed
关于这个机会
1、通用能力对齐(Alignment Science):设计并优化SFT与RLHF流程,利用PPO、GRPO、Step-wise RL等算法提升模型在复杂问答与逻辑推理上的表现,平衡模型的Helpfulness与Harmlessness; 2、知识与搜索增强(Knowledge&Search):攻克模型幻觉问题,研究RAG(检索增强生成)与长文本处理技术,让能够实时、准确地获取并加工全球知识; 3、创意与多模态进化(Creativity&VLM):提升模型的长文本创作、角色扮演与多风格写作能力;同时负责VLM(视觉语言模型)的后训练,实现深度图文理解与多模态交互; 4、Scaling in Post-training:探索指令微调数据量与模型性能的Scaling Law,研究如何通过高质量合成数据(Synthetic Data)突破数据瓶颈。
任职要求
1、本科及以上学历,计算机、数学、统计等相关专业; 2、计算机基础扎实,具备工程实现能力(精通Python/C++),拥有扎实的数学功底和机器学习理论基础; 3、有ACM-ICPC、NOI/IOI等竞赛金牌背景或在NeurIPS,ICLR,ICML,CVPR,ACL等会议发表过高水平论文者优先; 4、深入理解大模型训练全流程,在RL、NLP或CV领域有深厚积累,理解算法本质原理; 5、深度参与过大模型Post-training相关项目,对数据清洗、指令构建、奖励模型(Reward Model)训练有实际心得; 6、面对User-facing的产品逻辑,有较强的自驱力去解决模型在真实场景下的表现问题,不满足于指标的提升,更在意用户感受的跨越。
内推申请说明
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