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校园招聘 · 青云计划-应届生腾讯存储-面向高性能基础服务的软硬协同技术研究
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关于这个机会
课题背景: 在大模型训练/推理场景下,如何优化存储/缓存系统来提升训练效率/推理TTFT非常重要。 课题挑战: 高性能存储/缓存为了支持好训/推场景,需要对全链路有深入的理解,来上下游CoDesign提供最佳解决方案,确保在链路的任何一环不能出现短板。 具体工作: 深入理解各类存储相关技术以及模型训练/推理方面的最新进展,研发相关基础服务,解决实际的训练/推理的痛点,提升性能,创造实际价值。 该课题涉及到的存储/计算技术包括但不限于:PyTorch框架/Megatron-LM训练框架、近端存储、对象存储、文件存储、RDMA、CXL、NVMeDirect、用户态文件系统、高性能协程计算框架等。
任职要求
1. 计算机、软件工程、信息工程、人工智能、电子工程、应用数学等相关专业,博士及优秀硕士学历; 2. 在软件工程领域具备优秀科研能力,有FAST、SOSP、OSDI、ASPLOS、VLDB、EuroSys等国际顶级学术会议或期刊论文发表者优先; 3. 熟悉分布式存储相关技术,具备存储前沿技术研究如软硬协同、智能存储等方向背景者优先。
内推申请说明
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