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校招 · 实习

大模型算法实习生-法律智能与自主Agent

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北京 · 经验要求见详情
技术算法校招 · 实习A160640

关于这个机会

1、构建法律数据生产 Pipeline: 设计并实现自动化法律数据合成链路。利用 Multi-Agent 协同方案生成高质量 SFT/偏好对齐数据,应用聚类与模式识别算法实现法律语料的深度清洗与多样化筛选,识别并优化合成链路瓶颈; 2、研发法律专用 Reward Model: 构建针对法律文本逻辑严密性、条文引用准确性的奖励模型(Reward Model)。应用 AI-as-Judge 与自动化对齐技术,在强化学习(RLHF/DPO)环境中实现法律逻辑的闭环演进; 3、模型后训练与 Agent 任务落地: 负责法律大模型的 SFT/Post-training 全流程。面向真实法律工程任务(如长案卷理解、自动化文书修复、跨文件证据提取),优化模型在复杂约束下的规划与执行能力。

任职要求

1、专业背景:计算机、人工智能或相关专业本科及以上学历,具备扎实的数学与算法功底。 2、工程能力:精通 PyTorch,具备处理大规模异构数据的工程经验,熟悉分布式训练与高效数据 Pipeline 构建。 3、算法深度:深度理解 Transformer 架构,对 Post-training(SFT/RLHF/PPO) 有实战经验,熟悉 RAG 或长文本处理技术。 4、领域兴趣:对法律文本逻辑建模、复杂 Agent 系统有浓厚兴趣,有代码大模型或垂直领域 Agent 项目经验者优先。 5、学术背书:在 NeurIPS/ICLR/ACL/EMNLP 等顶级会议发表过论文者优先。

官方来源与核验

面壁智能官方招聘 · 职位编号 7615549708789975305

官方发布时间:

最近核验:2026-09-16T12:07:46.468903+00:00

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