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vivoAI 安全前沿洞察实习生

实习兼职地点:广东状态:招聘

任职要求


1、计算机/信息安全/人工智能相关硕士或本科高年级,英文检索阅读流畅;
2、熟练 Python(requests / BeautifulSoup / pandas),能高效完…
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工作职责


1、跟踪 CVE/NVD、arXiv、顶级安全博客等权威源,日更前沿 AI 安全事件与研究动态;
2、使用 GPT API + RAG 等工具,将长文献摘要为结构化笔记,供团队决策参考;
3、编写 Python 脚本自动爬取、清洗、去重情报数据,并维护知识库;
4、依据 MITRE ATT\&CK 及模型供应链框架,对热点事件进行初步风险分类与趋势分析;
5、输出周报与 PPT 草稿,配合导师完成最终洞察报告。
包括英文材料
Python+
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相关职位

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实习研究型实习生

研究领域: 隐私计算 项目简介: 在蚂蚁国际的各种在线业及离线务中,由于各国之间的法律法规差异、监管合规要求以及合作机构的意愿,国际业务数据常常面临区域间、机构间隔离的挑战,形成数据孤岛。外部合作机构/商户的数据不能出境、不愿出域。合作商户对数据保护意识强,撬动难度大。 为解决这些问题,我们希望在保证数据隐私的前提下,利用隐私计算MPC(Secure Multi-Party Computation)技术,进行联合计算和分析,确保数据在计算过程中不被泄露,实现跨区域、跨机构的数据协同。 1.负责密码学前沿技术跟踪和创新预研,进行隐私计算高性能、高精度、通用化方面的的基础研究; 2.负责将隐私计算技术应用于现实问题,面向场景优化的密码算法和系统; 3.跟踪、探索隐私计算方向前沿技术,并适时进行技术分享、专利申请和学术文章发表。 4.通过行业深度洞察以及前膽性思考,探索前沿技术、预研新场景,引导行业标准制定以及打造全球领先的行业品牌心智。

上海|杭州
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实习阿里云研究型实习

【我们是谁?】 阿里云智能是阿里巴巴集团的技术基石,致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力。我们的团队专注于机器学习系统(MLSys)的前沿研究与工程实践,特别是为“通义”系列大规模语言模型(LLM)的训练、推理提供坚实的系统支撑。在这里,你将有机会参与构建和优化支撑万亿参数级别模型的超级工程,直接影响亿万用户的AI体验。 【为什么这个机会不容错过?——来自工业界的真实挑战与机遇】 大规模语言模型的研发是一项复杂的端到端系统工程。从海量数据的高效处理、万卡集群的分布式训练、精细化的后训练调优,到低延迟高吞吐的推理服务和云上弹性部署,每一个环节都充满了挑战,也孕育着巨大的创新机会。我们认为,虽然算法创新是驱动力,但在LLM的整个生命周期中,系统扮演着至关重要的角色。 以下是我们正在“通义”大模型及相关场景下积极探索并期待与你共同攻克的挑战: 1.超大规模预训练系统优化:追求极致效率与稳定性 ·系统行为的深度洞察:在万卡集群并行训练的极致规模下,如何设计高效、低侵扰的追踪系统(Tracing System)以精准理解系统真实运行状态,本身就是一个难题。例如,仅网络层追踪就面临数据量爆炸性增长的挑战,如何在海量数据中高效提取关键信息,指导性能优化。 ·并行策略的自动化与智能化:随着模型结构的快速迭代,如何针对新型架构自动设计并调整最优的并行策略(张量并行、流水线并行、数据并行、序列并行及其混合),在复杂的内存、计算、通信约束下取得最佳平衡,减少人工调优的巨大成本。 ·大规模集群的韧性与容错:尽管我们拥有先进的异步、跨多级存储的Checkpointing机制,但GPU集群的故障(硬件、软件、网络等)仍会导致训练中断和时间浪费。如何进一步提升系统的容错恢复能力,最大限度减少故障影响,保障训练任务的连续性和效率。 2.后训练(RLHF等)中的算法-系统协同设计:提升“智能”的性价比 ·复杂工作流的高效资源调度:后训练阶段(如RLHF)涉及采样、训练、评估等多个计算特点各异的任务。如何设计智能调度系统,自动、高效地为这些任务分配和管理计算、存储、网络资源,以最小化总体资源消耗,或最大化单位资源投入下模型效果的提升“斜率”。 ·算法与系统协同进化:后训练的算法仍在快速演进,如何设计灵活、可扩展的系统架构,以适应算法的不断变化,并反过来通过系统创新启发新的算法可能性。 3.云原生推理服务:敏捷、高效、经济地赋能万千应用 ·多样化业务负载与SLA保障:云上推理业务场景丰富,客户对吞吐量、延迟、成本等有着不同的服务等级协议(SLA)要求。如何设计统一而灵活的推理服务系统,满足从离线批量推理到在线实时服务的各种需求。 ·推理优化技术的敏捷集成与工程化:学术界和开源社区的推理优化技术(如量化、剪枝、FlashAttention、PagedAttention、投机采样、模型编译等)日新月异。如何构建一套敏捷的工程体系,快速评估、吸收、融合这些前沿技术,并将其稳定部署到在线服务中,持续提升推理效率。 ·极致的资源弹性与成本效益:在云环境中,如何通过精细化的资源调度、高效的多租户管理以及智能的流量预测,应对业务负载的剧烈波动,最大限度地减少空闲资源浪费,为用户提供最具成本效益的LLM服务。

更新于 2025-06-03杭州|上海
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实习产品经理

【关于我们】 加入小红书AI平台架构组,作为AI应用产品经理实习生,你将深度参与基于大模型(LLM)、Agent、RAG(检索增强生成)、AIGC(生成式内容)等前沿AI技术的产品设计与创新。你将与算法、工程、内容等跨部门团队密切协作,推动AI驱动的内容生成、智能推荐以及社交互动等核心产品的落地优化,积极探索和实践大模型与智能Agent在业务场景中的创新应用,助力打造领先的智能内容社区平台。 【岗位职责】 1、需求与场景洞察: 进行需求调研、竞品分析和用户研究,主动挖掘大模型技术与业务场景的创新结合点,并梳理形成清晰的业务流程和产品方案。 2、产品方案设计: 参与AI驱动产品的规划与设计,将模糊的业务需求,转化为清晰的、由大模型驱动的产品功能规格说明(PRD)和交互原型,确保技术可行性与用户体验的平衡。 3、技术路径评估: 负责评估不同业务场景下引入大模型技术的可行性与实现路径,并能论证其优劣和潜在成本。 4、效果评测与迭代: 定义和执行AI功能的评测流程,深入分析Bad Case的根因,并基于数据和用户反馈,提出明确的产品迭代优化策略。 5、项目协同推进: 协助跟进AI产品从概念设计、模型集成、功能开发到测试上线的全生命周期,高效协调跨团队沟通,确保项目按计划高质量交付。 前沿趋势追踪: 持续关注大模型、Agent、RAG等领域的最新技术动态和行业应用,拆解其背后的产品逻辑与实现范式,为团队带来有价值的产品创新建议。

更新于 2025-09-09北京|上海
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实习A258632A

日常实习:面向全体在校生,为符合岗位要求的同学提供为期3个月及以上的项目实践机会。 团队介绍:国际支付,立足于为字节跳动国际化业务提供专业的支付和金融服务,专注于全球支付产品线的质量和效率,确保为国际产品提供高度可靠和稳定的服务,建立海外支付产品和能力,同时在高效助力业务快速拓展的同时,打造行业领先的支付和金融产品能力。团队当前所提供的产品和服务,遍布全球多个国家和地区,团队拥有丰富的国际化产品研发经验;同时这里有全球超大规模的支付网络;覆盖多业务场景的海外钱包及金融产品解决方案;围绕分布式一致性、高并发、高可用、资金安全在内的核心技术能力攻坚;LLM等前沿AI技术在支付&金融服务中的探索、研发和应用。另外,我们在全球设立团队,团队同学背景多元,不同的思维方式,打造了一个多元、碰撞、融合、包容的工作环境。我们邀请你来此成长、专研,发掘无限的潜力,一起应对技术和业务以及跨国合作上的挑战,还有跨文化交流机会在等你! 1、参与国际支付业务指标体系建设,清晰、完整的刻画业务现状,为业务发展提供关键数据支撑; 2、深入理解业务,通过严谨的量化分析、数据挖掘、AB实验等形成数据洞察和策略迭代建议,数据驱动业务发展; 3、导师1对1指导,在支持业务发展中,善于思考、总结,沉淀分析方法与数据效率工具。

更新于 2025-08-19上海