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校园招聘 · 青云计划-实习生

腾讯营销—商业化场景中多模态生成算法研究

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青云课题青云计划-实习生CDG

关于这个机会

商业化场景中多模态生成算法研究 岗位描述 我们聚焦广告创意素材的智能化生产,以多模态生成 Agent 为核心技术路线,为信息流广告、品牌广告、效果广告等场景提供高质量、大规模、低成本的创意内容生成能力。 我们构建的是能够自主规划创意、编排工具、自我评估与迭代的创意生产 Agent。团队围绕创意规划 Agent、多模态生成、Reward Model 与 Agentic RL 等方向开展研究,以技术驱动广告投放效率与创意质量的双重提升。 工作职责 创意生产 Agent 架构与规划:设计广告创意生产的 Agent 系统,研究需求理解、创意方案规划、多候选生成与自动优选,实现从投放需求到可投放素材的完整闭环; 工具编排与自主纠错:构建创意生产工具体系(图像/视频生成、素材检索、布局排版、局部重绘等),研究 Agent 的工具选择与调用决策,实现基于质量反馈的自反思与定向修复; 多模态生成模型研究:研究广告场景的可控图像与视频生成技术,攻克品牌元素一致性、构图可控性、图文协调等难题,为 Agent 提供可编排的原子生成能力; Reward Model 与效果对齐:构建覆盖美学、商业表达、图文一致性、合规性的多维奖励模型作为 Agent 决策依据,并研究以 CTR/CVR 为导向的对齐方法(RLHF、DPO、GRPO 等); Agentic RL:研究以强化学习优化 Agent 的规划、选路、工具调用等多步决策,探索多智能体协同、轨迹级优化与稀疏延迟反馈下的信用分配; 前沿技术跟进与创新:紧跟 AIGC 与 Agent 领域最新进展(Diffusion、DiT、多模态统一模型、Agentic RL、工具学习等),推动业务落地与顶会论文产出。

任职要求

1、计算机科学、人工智能、电子工程、数学等相关专业在读硕士/博士,2026-2027 届毕业生或实习生; 2、扎实的深度学习基础,熟悉主流生成模型原理(Diffusion Models、GAN、VAE、Flow Matching 等); 3、熟练使用 PyTorch 等主流深度学习框架,具备良好的 Python/C++ 编程能力; 4、了解主流视觉生成模型(如 Stable Diffusion、DALL·E、DiT、Sora、CogVideo 等)及其可控生成方法(ControlNet、IP-Adapter、LoRA 等); 5、具备独立复现论文和设计实验的能力,有较强的分析问题和工程落地意识; 6、良好的沟通协作能力和自驱力,对广告/营销等商业化场景有兴趣; 7、加分项; 8、在 CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICML、ICLR、SIGGRAPH、ACM MM 等顶会发表过相关论文; 9、有图像/视频生成模型的训练、微调或产品化落地经验; 10、有广告创意、内容营销或推荐系统相关的研究或工程经验; 11、了解广告投放链路(如 CTR 预估、创意优选)并能将其与生成技术结合思考; 12、有大规模模型训练或推理优化经验。

官方来源与核验

腾讯官方招聘 · 职位编号 1279259000613217282

最近核验:2026-09-16T14:46:00.874288+00:00

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