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腾讯技术研究-推荐算法方向

校招全职应届生地点:深圳 | 北京 | 上海状态:招聘

任职要求


1、本科及以上学历,计算机、数学、人工智能等相关专业;
2、扎实的编程能力和算法功底,熟练掌握Python/C++/Java等至少一种编程语言;
3、扎实的机器学习/深度学习理论基础,熟练掌握Tensorflow/Pytorch等至少一种主流深度学习框架,了解 Hadoop/Spark/Flink大数据平台工具的使用;
4、优秀的逻辑思维能力,优秀的分析问题与解决问题的能力,对解决具有挑战性问题充满激情;
5、善于沟通,工作积极主动,责任心强,自驱力强,能持续学习,具备良好的团队协作能力。

加分项
1、在顶级学术会议或期刊发表论文,或ACM编程竞赛/机器学习等竞赛获奖;
2、有大规模推荐系统、计算广告、搜索引擎等核心算法项目经验。

工作职责


作为推荐算法方向的研究工程师,你可以:
1、负责推荐系统中具体推荐业务的召回、排序等模型算法及策略的设计与优化;
2、深入理解业务场景,通过对数据的敏锐洞察挖掘产品潜在价值和需求,针对现有业务场景特点优化推荐策略和模型,不断提升用户体验和业务指标;
3、基于超大规模深度神经网络模型和机器学习系统,探索业界前沿推荐技术的研发工作,通过技术创新推动产品成长,包含但不限于推荐多模态大模型、图神经网络、多任务学习、超长序列建模、强化学习等技术方向。
包括英文材料
学历+
算法+
Python+
C+++
Java+
机器学习+
深度学习+
TensorFlow+
PyTorch+
Hadoop+
Spark+
大数据+
推荐系统+
相关职位

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实习实习生

作为推荐算法方向的研究工程师,你可以: 1、负责推荐系统中具体推荐业务的召回、排序等模型算法及策略的设计与优化; 2、深入理解业务场景,通过对数据的敏锐洞察挖掘产品潜在价值和需求,针对现有业务场景特点优化推荐策略和模型,不断提升用户体验和业务指标; 3、基于超大规模深度神经网络模型和机器学习系统,探索业界前沿推荐技术的研发工作,通过技术创新推动产品成长,包含但不限于推荐多模态大模型、图神经网络、多任务学习、超长序列建模、强化学习等技术方向。

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校招青云计划-实习生

作为推荐算法方向的研究工程师,你可以: 1、负责推荐系统中具体推荐业务的召回、排序等模型算法及策略的设计与优化; 2、深入理解业务场景,通过对数据的敏锐洞察挖掘产品潜在价值和需求,针对现有业务场景特点优化推荐策略和模型,不断提升用户体验和业务指标; 3、基于超大规模深度神经网络模型和机器学习系统,探索业界前沿推荐技术的研发工作,通过技术创新推动产品成长,包含但不限于推荐多模态大模型、图神经网络、多任务学习、超长序列建模、强化学习等技术方向。

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社招技术类

【团队介绍】 得物社区推荐算法团队负责得物app中得物推荐页的内容推荐业务,直接优化得物社区流量的推荐算法策略和模型效果。我们的工作内容包含推荐漏斗的大规模推荐算法优化,包括但不限于召回、粗排、精排、重排算法和模型优化以及多模态、生成式推荐技术优化。 团队由来自不同背景的优秀同学组成,具备深厚理论基础和丰富行业实践经验。 (包括来自国内外知名大厂的前员工、推荐/广告/搜索算法领域的的专家等),也有许多年轻高潜、成长迅速的superstar(清北复交等top学校的候选人)。团队技术氛围良好,既有充分的自由度进行前沿技术探索,又有大规模的业务场景进行落地验证,团队近年已有一些成果发表在SIGIR、AAAI、ACM MM、CIKM等顶会上。 团队整体核心业务稳定,创新场景丰富,成长空间巨大,亟待更多优秀的同学加入做更多有挑战的事! 职位描述 1. 负责信息流推荐的业务推荐算法工作,深入理解社区推荐业务形态。和产品运营一起制定业务目标和推荐策略,推进业务增长和前沿技术落地,完成整体业务目标; 2. 研究方向包括信息流推荐的召回、粗排、精排、重排等算法方向的算法优化,包括不限于图神经网络学习、多模态/大模型推荐技术、多目标优化、生成式推荐等方向的研究; 3. 深入参与深度学习技术研究方向,解决具体业务问题的同时,形成完整的方法论和创新的idea; 4. 组织推进组内以及跨部门合作项目,帮助团队进步和新人成长。

更新于 2023-12-26
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实习研究型实习生

研究领域: 推荐系统 项目简介: 当前医疗信息搜索推荐服务面临三大核心挑战:1)搜索结果与用户真实需求匹配度低(准确性不足);2)推荐内容缺乏个性化适配(未考虑用户病史、症状特征等个体差异);3)医疗信息可信度验证机制缺失(存在误导风险)。本项目将融合大规模预训练语言模型、动态知识图谱和医学循证规则,重点突破以下方向: 研究医疗领域大模型精准语义理解与意图识别技术 构建多维度用户画像与个性化推荐算法体系 开发基于医学循证的可信度验证与风险预警机制