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校园招聘 · 青云计划-应届生微信视频号-全域兴趣驱动的生成式推荐与促活系统研究
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关于这个机会
课题背景: 视频号推送和双流推荐场景,是连接微信全域生态与视频号海量供给的核心高频入口,需解决如何高效融合微信多模态行为数据,实现低活用户隐式兴趣捕捉和动态更新;需攻克如何利用点击率等实时后验反馈数据对大模型进行闭环微调,以实现高转化率素材生成;需解决在毫秒级延迟约束下,如何将超大参数生成式模型高效部署于高并发促活场景,以提升全链路促活效率。 课题挑战: 1、探索基于LLM的全微信域兴趣深度encode体系 2、探索建立基于后验数据的生成式文案自适应优化机制 3、探索超大参数生成式推荐模型在高频点击场景的实时落地 具体工作: 1、素材生成和推荐联动的大模型设计与研究;素材LLM全链路设计和后训练规划 2、生成式推荐研究;模型Scaling研究;素材生成点击率和合规率提升
任职要求
学历和专业要求: 计算机科学、人工智能、数据科学等相关专业的博士 / 硕士研究生,具备扎实的算法理论基础。 技术技能要求: 精通深度学习框架,熟悉超大模型训练;掌握推荐系统、召回 / 排序算法及多目标优化机制;具备LLM开发、调优经验。 软性素质要求: 具备极强的逻辑推理能力与跨团队协作能力,对技术细节有极致追求,能够独立推动算法项目从模型研发到线上落地的全流程;良好的表达和沟通能力 加分项: 对LLM或推荐的学术前沿方向有极强的理解,有较丰富的高质量学术产出;生成式相关落地的履历;良好的表达和沟通 头部学校或竞企实习履历;生成式相关落地的履历;良好的表达和沟通。
内推申请说明
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