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校招 · 实习

推荐大模型算法实习生-番茄

面议
Shanghai(上海) · 经验要求见详情
研发算法校招 · 实习A167918日常实习

关于这个机会

日常实习:面向全体在校生,为符合岗位要求的同学提供为期3个月及以上的项目实践机会。 团队介绍:Data-番茄团队,负责字节跳动下番茄小说、红果短剧、番茄畅听等产品的推荐算法和AI相关工作。我们的工作包括优化业界前沿的大规模推荐系统,探索LLM与推荐的结合,并落地生成式推荐范式,从小说、短剧、音频、音乐等内容方向建设完整的内容生态和AI能力,保持业务规模保持超高速增长。 1、提升强算力下推荐模型的泛化、推理能力与算力利用率,完成推荐系统范式的转变; 2、包括设计并探索Scale上限更高,ROI更好的结构;紧跟行业前端科研,推动优化推荐大模型的训练与推理算力利用率; 3、LLM4Rec,包括研究如何让LLM输出与下游推荐模型更好的对齐以及探索将LLM的推理能力融入到排序模型; 4、生成式推荐,探索番茄小说各体裁的最佳Tokenize方案,研究推荐场景下Reward Model如何更好地协同Encoder-Decoder生成架构,完成生成式模型对传统推荐模型的替换落地。

任职要求

1、本科及以上学历在读,人工智能、计算机、数学相关专业者优先; 2、对推荐大模型技术有浓厚兴趣,紧跟行业前沿发展; 3、具有扎实的机器学习基础和编码能力,熟练掌握主要的算法和数据结构; 4、在搜索广告推荐大模型领域,有实习或者实践过关键项目的优先; 5、在国际顶级会议发表论文者优先,包括但不限于KDD、SIGIR、RecSys、ACL、NeurIPS等;有推荐大模型相关论文者优先; 6、具备良好的沟通协作能力,能够与团队共同探索新技术,推动新技术在业务落地。

官方来源与核验

字节跳动官方招聘 · 职位编号 7571311810634058037

官方发布时间:

最近核验:2026-09-16T12:38:26.947923+00:00

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