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快手【快Star-X实习】推荐大模型算法工程师

实习兼职J1005地点:北京状态:招聘

任职要求


1、硕士及以上学历,计算机、人工智能、统计学和数学相关专业;
2、有较强的工程实现能力,熟悉C/C++PythonJava等至少一门主流编程语言;
3、对搜广推算法LLM(ChatGPT等)/多模态模型(LLaVa、BLIP2、instructBLIP等)模型或者量化/蒸馏/剪枝有深入研究经验;
4、熟悉常用机器学习数据挖掘算法,优秀的分析和解决问题的能力,同时具有较好的团队协作能力。

加分项:
1、密切关注业界最新进展,在国际顶会上发表过LLM/MLLM/推荐等相关论文;
2、有搜广推业务上大规模机器学习优化落地经验;
3、在ACM-ICPC/NOI/IOI编程竞赛或Kaggle机器学习相关竞赛拿过奖项者优先。

工作职责


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。
包括英文材料
学历+
C+
C+++
Python+
Java+
大模型+
机器学习+
数据挖掘+
算法+
Kaggle+
相关职位

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实习J1007

1、打造最适合短视频、直播、搜索推荐、电商、创作者玩法的多模态大模型,为快手的各项业务提供基座模型技术支持。多模态技术是通向AGI的重要方法和里程碑,期待和更多对多模态技术感兴趣的同学一起打造真正带来价值的模型算法技术; 2、深度探索多模态大模型的多阶段预训练、监督微调和RLHF等技术,打造业界第一梯队的多模态大模型,赶超GPT-4o、Gemini Pro等闭源模型的实际使用效果; 3、图片、语音、音频和视频多种模态信号的高效处理方式探索,提供对各类信号最精准的理解能力; 4、混合专家、蒸馏剪枝等兼顾模型性能和效果的技术探索。

更新于 2025-10-11
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实习J1005

1、参与亿级用户规模的视频推荐优化,提升停留时长、点击率、留存率等核心指标; 2、参与机器学习、深度学习领域的技术研发工作,包括但不限于深度模型设计与优化、强化学习、迁移学习、图神经网络等的算法和系统研发等; 3、分析海量用户行为数据和视频数据,增加有效的特征,挖掘用户兴趣,优化排序机制; 4、通过超大规模的机器学习模型和系统,使用先进的检索和排序手段,优化社区生态,优化快手短视频推荐效果; 5、针对海量用户行为数据,提供分布式的算法实现的解决方案,大幅提升算法计算规模和性能; 6、参与搭建推荐系统框架,提供高并发、大数据、高效可靠的线上服务; 7、参与全域流量博弈的机制设计,协助拓展业务边界; 8、参与前沿问题探索与研究,结合实际应用场景,提供全面的技术解决方案。

更新于 2025-05-06
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校招J1007

1、打造最适合短视频、直播、搜索推荐、电商、创作者玩法的多模态大模型,为快手的各项业务提供基座模型技术支持。多模态技术是通向AGI的重要方法和里程碑,期待和更多对多模态技术感兴趣的同学一起打造真正带来价值的模型算法技术; 2、深度探索多模态大模型的多阶段预训练、监督微调和RLHF等技术,打造业界第一梯队的多模态大模型,赶超GPT-4o、Gemini Pro等闭源模型的实际使用效果; 3、图片、语音、音频和视频多种模态信号的高效处理方式探索,提供对各类信号最精准的理解能力; 4、混合专家、蒸馏剪枝等兼顾模型性能和效果的技术探索。

更新于 2025-07-30
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实习J1020

1、负责依据不同业务场景的特点和新硬件特性,结合系统软硬件栈的整体调优,提出并实施性能优化方案; 2、负责持续跟踪业内软硬件相关领域的技术发展趋势,结合不同业务场景未来需求,开展方案预研以及推广应用工作。 具体包括以下两种场景或者两种之一: 1)AI计算相关场景,例如:大模型训练场景,AIGC、NLP、推荐等常规推理场景; 2)以容器云、大数据计算平台为例的通用计算平台场景。

更新于 2025-04-30