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校园招聘 · 青云计划-应届生混元基座模型-Agent前沿评测研究
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关于这个机会
课题背景: 随着Agent的快速发展,Agent评测受到越来越多的挑战。随着AI下半场的到来,前沿的评测也成为迫切的需求,不仅可以客观反映模型的能力,而且能为agent未来的迭代指出方向。 课题挑战: 如何高效可靠地建立agent评测环境是一个开放性问题,特别是随着模型能力的提升,复杂环境的构建越来越重要同时越来越困难。 具体工作: 本课题主要关注于前沿agent评测方向的探索、评测环境的构建与数据的可靠合成。
任职要求
学历和专业要求: 自然语言处理/机器学习/模式识别/人工智能/计算机等相关专业硕士以上学历; 技术技能要求: 1.在NLP、LLM领域有深入实践,对生成式AI、复杂推理或特定垂域(如代码生成、数学定理证明等)有丰富的数据构建与模型调优经验; 2.较强的工程实现能力,熟练掌握Python、C/C++等至少一种语言,熟悉指令演化(如Self-Instruct等)及合成数据Pipeline架构; 3.熟悉DeepSpeed、Megatron等分布式训练框架,熟练使用至少一种深度学习框架(如PyTorch等); 4.有高质量论文发表者优先(如ACL、EMNLP、NeurIPS、ICML、ICLR等),特别是在数据合成、模型微调或特定垂域能力突破方向; 软性素质要求: 具备强烈的进取心、自驱力及跨领域学习能力,团队合作精神极佳,对实现AGI核心能力跃迁充满热情。
内推申请说明
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