字节跳动大模型算法工程师-搜索广告
社招全职A145344A地点:北京状态:招聘
任职要求
1、具备优秀的编码能力,扎实的数据结构和算法功底;
2、优秀的分析问题和解决问题的能力,对解决具有挑战性问题充…登录查看完整任职要求
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工作职责
1、负责字节跳动搜索广告算法优化工作,探索LLM和Ranking相结合,在生成式召回、LRM等方向深入探索,提高Ranking全漏斗的变现效率; 2、利用NLP等技术进行多模态、图文内容理解、直播内容理解等建模优化,应用于整个搜广Ranking链路,提高变现效率; 3、对深度学习算法、图神经网络算法和强化学习算法具备深厚功底,利用机器学习算法行建模优化,提升转化效率; 4、针对搜索广告场景进行针对性特征建设和建模优化,提高搜广变现效率。
包括英文材料
数据结构+
https://www.youtube.com/watch?v=8hly31xKli0
In this course you will learn about algorithms and data structures, two of the fundamental topics in computer science.
https://www.youtube.com/watch?v=B31LgI4Y4DQ
Learn about data structures in this comprehensive course. We will be implementing these data structures in C or C++.
https://www.youtube.com/watch?v=CBYHwZcbD-s
Data Structures and Algorithms full course tutorial java
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社招1年以上
1.负责搜索广告场景的算法优化工作,包括召回、粗排等投放漏斗的模型优化; 2.利用大规模机器学习算法对用户兴趣建模和商品表征学习,提升超大规模广告的召回效率; 3.利用NLP、CV等技术研究多模态大模型和大语言模型在搜索广告中的应用与创新; 4.深入理解淘宝的业务特点,结合内容化等方向,挖掘算法驱动业务的增长点,并推动落地; 5.负责研究和推动用户冷启动&商品冷启动在搜索广告中的探索与应用。
更新于 2025-08-29北京
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更新于 2026-03-23北京
社招5年以上腾讯广告技术
1.负责搜索广告前沿技术探索,基于 LLM 重塑引擎链路,持续提升用户意图理解,以及精准的需求匹配; 2.生成式召排,打破 MCA 级联链路范式,往端到端推荐链路演进; 3.相关性模型,通过大模型持续预训练、强化微调及多模态理解技术,提升搜索词与广告的匹配精度,优化用户搜索体验; 4.深度语义理解排序,传统人工语义特征,升级到大模型理解的 token 范式; 5.积极跟进AI学术界和业界的最新动态,优化内部技术方案,不断推进广告算法设计升级。
更新于 2026-02-11北京
