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阿里巴巴阿里妈妈-外投算法工程师-北京*

社招全职1年以上地点:北京状态:招聘

任职要求


1.计算机、数学或统计学相关专业硕士及以上学历;
2.熟练掌握Java/C++/Python中至少一门语言,有扎实的数据结构算法基础;
3.熟悉常用的机器学习算法;
4.具备优秀的分析和解决问题的能力,良好的沟通协作能力;
5.有数据挖掘机器学习强化学习信息检索、自然语言理解、推荐系统、计算广告学及算法博弈论…
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工作职责


负责阿里妈妈外投广告投放效果优化,包括并不限于:
1.负责千亿级外投多媒体业务方案设计和投放方案设计;
2.负责超大规模深度学习在生成式预训练、用户/商品表征学习、向量化召回、点击/成交转化模型预估等的应用和创新;
3.负责超大规模多媒体跨域预训练、联合训练、联邦学习等算法创新优化;
4.负责搜索场景下Query理解&意图构建、相关性排序等应用和创新;
5.负责媒体竞对博弈算法设计与优化;

结合以上方向的探索和研究,撰写发表论文,和业界、学术界保持良好的交流。
包括英文材料
学历+
Java+
C+++
Python+
数据结构+
算法+
机器学习+
数据挖掘+
强化学习+
信息检索+
还有更多 •••
相关职位

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社招1年以上

负责阿里妈妈外投广告投放效果优化,包括并不限于: 1.负责千亿级外投多媒体业务方案设计和投放方案设计; 2.负责超大规模深度学习在生成式预训练、用户/商品表征学习、向量化召回、点击/成交转化模型预估等的应用和创新; 3.负责超大规模多媒体跨域预训练、联合训练、联邦学习等算法创新优化; 4.负责搜索场景下Query理解&意图构建、相关性排序等应用和创新; 5.负责媒体竞对博弈算法设计与优化; 结合以上方向的探索和研究,撰写发表论文,和业界、学术界保持良好的交流。

更新于 2026-04-01北京
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实习阿里巴巴日常实习

岗位课题包括以下两个研究方向: 1. 利用大模型的序列描述能力和外投广告的全域数据,建模消费者全域行为兴趣模型,发掘消费者兴趣; 2. 广告召回、粗排、精排多阶段联合建模,保障计算效率的同时,提升模型打分准确度。 课题背景: 大模型技术在搜推广领域已经有很多的工作产出,包括基于大模型的召回方法(Tiger、Universal retriever等)和排序模型(HSTU等),然而,他们都面向整个商品推荐漏斗的不同阶段(召回、精排或机制),这样一方面整个推荐链路仍然存在不同阶段不一致,同时分阶段使用不同的模型也存在算力浪费的问题。本项目期望推动大模型打分在外投全域广告投放中的应用,将各个打分阶段联合建模,提升模型精度的同时保证模型计算效率。 岗位职责: 你将负责阿里妈妈外投效果广告投放算法工作,包括但不限于: 1. 负责大模型在客户交互和投放算法上的应用方案设计; 2. 负责根据外投效果广告业务场景,对大模型进行改造和性能优化; 3. 负责深度模型架构升级,提升在线广告投放模型性能和效果; 4. 负责深度学习模型在用户表征学习、召回模型、精排打分模型的应用;

更新于 2026-03-26北京
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社招算法开发岗

1.负责智能投放系统的技术研究与落地。结合LLM、上下文工程、多智能体系统等前沿技术构建新一代的自适应投放决策框架,赋予系统自主理解、决策、执行的能力,实现跨平台、全自动的智能投放; 2.负责广告召回与排序系统的迭代优化,支撑每日千亿级请求。探索并应用生成式召回与排序 (Generative Retrieval/Ranking)、文本语义理解、图神经网络、多模态召回等前沿召回范式,并优化个性化排序机制,实现用户意图的精准捕捉与高效匹配; 3.负责外投广告核心模型体系构建。运用深度学习、因果推断、多模态等技术,持续优化pCVR/pLTV/pΔLTV/pCTR等关键预估模型,攻坚延迟转化归因、多目标融合等业界难题,打造行业先进的模型预测能力; 4.主导RTA实时出价与报价策略升级。运用强化学习、规划求解、生成式出价、博弈论等技术,突破海量场景下的竞价效率瓶颈,实现平台、用户与广告主多方目标的动态平衡,显著提升广告投放ROI。

更新于 2026-06-25海南
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社招3年以上软件开发岗

1.建设京东支撑千亿级流量的核心广告外投和营销平台,包括CPS联盟、达人营销、合约广告或竞价信息流(RTA/RTB)广告投放后端系统; 2.设计与开发相关系统中项目提报、需求管理、素材制作、投放管理、主流媒体对接、财务结算整个链路的功能,保证交付质量,保障线上系统稳定性; 3.关注系统使用情况,不断优化系统设计,通过创新设计提升投放效率和用户体验,节约成本。 4.积极研究AI在业务中落地场景和方案,利用AI改进现有业务系统,提升研发效率和交付质量。

更新于 2026-06-25海南