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滴滴地图事业部-算法实习生

实习兼职算法类地点:北京状态:招聘

任职要求


1,数学、计算机、通信等相关专业,本科以上学历;
2,熟练运用python/Java/C++至少一种语言、掌握Linux shell常用操作;
3,有数据挖掘处理经验优先(如NLP、用户推荐、反作弊,知识库建设,地图/商户数据处理等)
4,有大模型PEFT相关算法经验,有Full Fine-Tuning 经验优先

工作职责


背景:POI(Point of Interest),即“兴趣点”,是地理信息系统中的重要概念,表示物理世界中的一处地方,可以是一家美食店、一个小区、一栋大楼等。
滴滴国际化POI是广泛应用于国际化出行/外卖等业务

1,利用海量的出行/外卖数据,包括POI时空语义及挖掘,多模态学习,用户行为建模等,提升POI准确/覆盖/丰富
2,使用大模型相关技术能力,结合业务场景,建设POI深度信息/提升POI建设效率
包括英文材料
学历+
Python+
Java+
C+++
Linux+
Bash+
数据挖掘+
NLP+
大模型+
算法+
相关职位

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实习技术类

1. 参与路线引擎nn模型升级优化相关调研 2. 参与rerank相关业务需求对接及分析工作 3. 参与大模型在rerank场景落地的相关调研

更新于 2025-07-30
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实习技术类

参与滴滴国际化业务搜索引擎优化相关工作,聚焦出行场景,结合大模型的深度学习技术与地理信息领域知识,通过 Query深度解析与地理信息知识融合,探索大模型在地理信息检索领域文本理解应用。包括但不限于: 1,包括通过大模型的理解和泛化能力,实现query结构化理解、纠错改写、query意图分析等任务的统一。 2,搜索结果质量评价:利用大模型完成搜索结果质量打分; 3,相关性模型:对多种类别的召回结果进行统一的相关性计算; 4,探索大模型辅助语义召回、检索排序模型的优化迭代。

更新于 2025-07-23
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实习技术类

职位描述: 地图路线引擎/推荐策略算法实习生 职位描述/岗位职责: 负责百亿级别PV的地图路线排序、召回引擎的算法研发; 负责地图路线个性化推荐的技术研发; 研究搜索系统、推荐系统的相关机器学习技术,包括Learning To Rank、Deep Learning、Reinforcement Learning等;

更新于 2025-07-22
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实习技术类

1、具备深度学习理论基础,熟悉常见深度学习框架(如PyTorch、TensorFlow)。 2、掌握卷积神经网络(CNN)、Transformer等核心模型架构,了解目标检测、分割等视觉任务的经典算法,具备独立设计和实现神经网络模型的能力。 3、熟悉MapTR、HDMapNet等高精地图构建算法的原理和实现,有智能驾驶场景下视觉感知算法的实践经验,了解BEV(Bird's Eye View)表示和相关算法。 4、加分项:在CVPR、ICCV、AAAI等顶级会议上发表过论文;参与过相关领域的开源项目或比赛并获得较好成绩。

更新于 2025-06-10