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1、2027届获得硕士及以上学位,计算机、电子信息、人工智能、机器学习等相关专业; 2、具备扎实的机器学习和深度学习基础,熟悉大语言模型、多模态模型、推荐系统或强化学习中的一个或多个方向; 3、具备以下至少一个领域的研究或实践经验:1)大模型预训练、后训练、微调与对齐;2)多模态理解与跨模态表征学习;3)生成式推荐、序列推荐与用户建模;4)强化学习与长期价值建模;5)冷启动、跨域迁移与多目标优化; 4、具备较强的算法设计、实验分析和工程实现能力,能够从实际问题中抽象关键技术问题; 5、对大模型与推荐系统的结合有持续兴趣,具备良好的学习能力和创新意识。加分项 1、在大模型、多模态、推荐系统或强化学习方向有高水平论文、竞赛、开源项目或工业落地经验; 2、具有大规模推荐、广告、搜索、用户增长或智能触达系统研发经验; 3、具有生成式推荐、推荐基础模型、用户行为大模型或多模态推荐实践经验; 4、能够兼顾技术前瞻性与业务落地,对用户体验、平台生态及长期价值有深入理解。团队介绍:TikTok搜推算法团队,负责TikTok短视频产品的基础推荐、搜索算法,加入我们,你能接触到包括搜索、用户增长、社交、直播、内容创造、内容消费等核心业务场景,直接为核心用户体验负责,支持产品在全球赛道上高速发展。我们的工作内容包括大规模推荐算法的优化、复杂约束的优化问题的解决、多模态大模型的落地,并着力研究下一代AI Search和Chatbot的核心研发技术,包括不限于Multi-Agent、Agentic RL、Harness、Loop Engineering,探索强化学习在大模型时代的新范式。在这里,你可以深入钻研机器学习算法的改进和优化,探索前沿的技术;可以感受不同文化的碰撞,激发认知;可以通过对产品和内容生态的深度分析,影响产品未来的发展方向。 1、探索基于大语言模型的推荐(LLM4Rec)、交互式推荐、生成式推荐、智能体推荐等新范式,推动推荐系统与交互范式的升级; 2、研究用户全生命周期建模,结合超长行为序列和多源交互信号,构建统一的用户表征,理解用户兴趣及其动态演化; 3、推进自然语言语义与推荐系统中用户、内容和行为语义的对齐,使系统能够理解用户的文本输入,并通过检索、推荐或生成等方式动态响应用户需求; 4、利用大语言模型和多模态大模型理解用户和视频,研究跨模态、跨语言的内容理解与用户—内容统一表征; 5、面向新用户冷启动、兴趣激活与探索、跨域兴趣迁移、智能触达与获客等场景,提升模型在稀疏反馈和复杂业务环境下的泛化能力; 6、探索智能体与强化学习在推荐决策中的应用,构建具备感知、记忆、推理、规划和反馈学习能力的推荐智能体,兼顾短期效果、用户体验与长期价值。
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您目前还没有登录:立即登录1、2027届获得硕士及以上学位,计算机、电子信息、人工智能、机器学习等相关专业; 2、具备扎实的机器学习和深度学习基础,熟悉大语言模型、多模态模型、推荐系统或强化学习中的一个或多个方向; 3、具备以下至少一个领域的研究或实践经验:1)大模型预训练、后训练、微调与对齐;2)多模态理解与跨模态表征学习;3)生成式推荐、序列推荐与用户建模;4)强化学习与长期价值建模;5)冷启动、跨域迁移与多目标优化; 4、具备较强的算法设计、实验分析和工程实现能力,能够从实际问题中抽象关键技术问题; 5、对大模型与推荐系统的结合有持续兴趣,具备良好的学习能力和创新意识。加分项 1、在大模型、多模态、推荐系统或强化学习方向有高水平论文、竞赛、开源项目或工业落地经验; 2、具有大规模推荐、广告、搜索、用户增长或智能触达系统研发经验; 3、具有生成式推荐、推荐基础模型、用户行为大模型或多模态推荐实践经验; 4、能够兼顾技术前瞻性与业务落地,对用户体验、平台生态及长期价值有深入理解。团队介绍:TikTok搜推算法团队,负责TikTok短视频产品的基础推荐、搜索算法,加入我们,你能接触到包括搜索、用户增长、社交、直播、内容创造、内容消费等核心业务场景,直接为核心用户体验负责,支持产品在全球赛道上高速发展。我们的工作内容包括大规模推荐算法的优化、复杂约束的优化问题的解决、多模态大模型的落地,并着力研究下一代AI Search和Chatbot的核心研发技术,包括不限于Multi-Agent、Agentic RL、Harness、Loop Engineering,探索强化学习在大模型时代的新范式。在这里,你可以深入钻研机器学习算法的改进和优化,探索前沿的技术;可以感受不同文化的碰撞,激发认知;可以通过对产品和内容生态的深度分析,影响产品未来的发展方向。 1、探索基于大语言模型的推荐(LLM4Rec)、交互式推荐、生成式推荐、智能体推荐等新范式,推动推荐系统与交互范式的升级; 2、研究用户全生命周期建模,结合超长行为序列和多源交互信号,构建统一的用户表征,理解用户兴趣及其动态演化; 3、推进自然语言语义与推荐系统中用户、内容和行为语义的对齐,使系统能够理解用户的文本输入,并通过检索、推荐或生成等方式动态响应用户需求; 4、利用大语言模型和多模态大模型理解用户和视频,研究跨模态、跨语言的内容理解与用户—内容统一表征; 5、面向新用户冷启动、兴趣激活与探索、跨域兴趣迁移、智能触达与获客等场景,提升模型在稀疏反馈和复杂业务环境下的泛化能力; 6、探索智能体与强化学习在推荐决策中的应用,构建具备感知、记忆、推理、规划和反馈学习能力的推荐智能体,兼顾短期效果、用户体验与长期价值。
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