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快手【快Star-X实习】生成式AI算法工程师

实习兼职J1007地点:深圳状态:招聘

任职要求


1、硕士及以上学历,计算机和数学相关专业;
2、熟悉GAN/VAE/扩散模型/NeRF等相关技术及其原理;
3、优秀的沟通能力和团队意识,热爱学习,责任感强。

加分项:
1、在AI领域顶会或期刊有论文发表经历;
2、在ACM ICPC等竞赛中有获奖经历;
3、做过影响力的开源项目或产品。

工作职责


1、从事生成式AI方向的算法探索和落地开发;
2、负责视觉生成基础模型的框架设计与预训练,以及面向实际应用的调优;研发方向包括但不限于图像/视频/3D图形的生成。
包括英文材料
学历+
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实习J1020

1、参与研发业界领先的深度学习编译技术,落地计算优化、显存优化及分布式优化技术到训练框架和推理框架中,赋能深度学习算法落地; 2、XLA 相关编译优化功能开发; 3、结合pytorch/tensorflow等上下游框架适配与集成; 4、异构大模型推理引擎优化,负责调研NV 上各种推理引擎的优化技术,并支持大模型推理各种优化技术在异构硬件上的落地。

更新于 2025-05-14
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实习J1005

1、探索大模型与推荐算法结合的下一代推荐系统技术,充分利用大模型的领域知识和学习范式为推荐系统注入新的能量,包括但不限于文本/ID生成式推荐、模型Scaling Law、用户超长序列端到端建模等; 2、探索视频、文本和语音等多模态信号的高效处理方式以及与推荐系统对齐的能力,让推荐系统看懂、听懂和理解世界; 3、混合专家、蒸馏剪枝等兼顾模型性能和效果的技术探索; 4、紧跟行业及大模型技术发展,结合业界前沿技术和业务需求,打造大模型应用的最佳实践。

更新于 2025-05-12
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校招J1001

1、参与快手大语言模型、多模态基座模型的训练/推理引擎研发及优化工作; 2、参与快手自研生成式推荐大模型训练全链路开发和优化,以及快手广告、电商、直播、搜索等全域模型的训练全链路研发与优化; 3、设计和优化分布式训练框架,通过混合并行,通信计算overlap、低精度训练等方法解决超长序列、超大规模moe场景下的训练效率问题; 4、参与通用高性能RL框架的开发和优化,包括但不限于高效rollout、高效RL链路调度优化等; 5、通过各种技术手段持续优化性能,降低推理成本,包括但不限于:算子/编译优化、异构推理、模型量化&蒸馏、分布式并行等。

更新于 2025-07-25
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实习J1007

1、从事视频AIGC领域的算法探索和落地开发,包括基础模型的框架设计与预训练,以及面向实际应用的优化; 2、重点解决低成本、高品质生成以及可控编辑等关键问题。

更新于 2025-05-08