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阿里巴巴算法研究员-多模态

实习兼职阿里巴巴日常实习生地点:杭州状态:招聘

任职要求


1、学历背景:计算机、人工智能、数学、电子信息等相关专业在读硕士或博士,具备扎实的机器学习深度学习及概率统计基础。
2、专业技能:熟练掌握 Python 及主流深度学习框架(PyTorch/TensorFlow)。在多模态学习、大语言模型或 Agent 开发任一领域有深入理解…
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工作职责


一、关于阿里巴巴国际站
阿里巴巴国际站是全球领先的跨境 B2B 数字贸易平台,致力于推动全球贸易数字化升级。在这里,你将有机会直接参与构建""万物皆可搜""的下一代智能搜索引擎,利用最前沿的多模态大模型与 Agent 技术,连接海量商品库与全球复杂的商业需求,重新定义 B 类电商的搜索体验。

二、关于项目
本项目旨在解决国际站 B 类业务场景下,非结构化数据理解难、复杂意图推理弱、亿级规模响应慢的核心挑战。
传统关键词搜索已无法满足买家通过“竞品图”、“手绘草图”或“长篇规格书(PDF/Word)”寻找供应链的需求。
本项目致力于:
突破多模态语义鸿沟:实现从单纯的“以图搜图”到跨模态(图 + 文+ 文档)深度意图理解的跃迁,精准索引产品图片、设计图纸及长文档。
构建 Agentic 检索增强系统:面对超长上下文(整本产品目录)和强约束条件(材质、认证标准组合),利用多 Agent 协作与复杂 Function Calling 能力,让 AI 具备逻辑推理能力,不仅“找到”商品,更能“读懂”商机。
攻克高并发实时交互难题:在亿级商品库中,实现毫秒级的图 + 文混合检索响应,支撑全球买家的实时采购决策。

三、你的职责
1. 前沿调研与方案设计:跟进学术界与工业界在多模态检索(Image-Text-Document Retrieval)、长上下文理解(Long-Context Understanding)、Agentic RAG 及复杂任务编排方向的最新进展,探索适用于 B 端复杂场景的落地方案。
2. 负责多模态表征学习,提升图片、文本及长文档(PDF/Word)之间的深度语义对齐精度。
3. 针对亿级数据规模,优化检索链路的延迟与吞吐量,实现高并发下的实时多模态交互。
4. 落地实践与成果转化:参与模型搭建、全链路调优与离线/在线实验分析,将理论方案转化为线上生产能力;对创新性研究成果进行总结,撰写高质量技术论文并尝试投稿顶级会议(如 SIGIR, CVPR, ACL, KDD 等)。
包括英文材料
学历+
机器学习+
深度学习+
还有更多 •••
相关职位

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实习阿里巴巴日常实习

探索多模态前沿能力并在真实垂类场景下落地验证,打造商业化盈利能力。包括不限于: ● 多模态检索与推理 (RAG+): 构建跨模态检索系统,通过多轮视觉推理精准识别商品属性(如面料、Logo 细节、防伪特征),并自动生成多维度竞品对比表辅助决策。 ● 图像生成与场景落地: 研发面向客服场景的图像生成能力,包括根据业务需求自动生成或修改品牌 Logo、根据描述生成商品搭配效果图,以及营销文案配图的自动化创作。 ● 复杂任务 Tool-use: 优化 Agent 识别 UI 截图或实拍图并触发工具调用的能力,将多模态理解直接转化为转化为标准化的业务指令集,实现自动化的信息补全、文件发送等业务系统操作。 ● 多模态Agent构建: 将视觉选品、自动化属性提取、Logo 创作等技术点在Agent框架中以模块化可扩展的skill进行端到端部署与验证。

更新于 2026-07-08深圳
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社招算法研究

1.多模态空间智能前沿研究: 紧跟领域前沿,深入研究提升多模态模型在空间智能领域的整体性能 2.下游任务验证:验证多模态空间智能模型在具身智能体中的作用 3.创新技术探索: 探索新的预训练和后训练范式,找到在空间智能领域可泛化的训练范式

更新于 2025-11-27北京|上海
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社招3年以上ARC预研技术

1.负责多模态理解和统一大模型方向的研究与开发; 2.探索基于文本的高保真长视频生成方法,解决现有技术的局限性; 3.深入研究三维物理世界的建模与对应的物理规律,提升视频生成质量; 4.优化视频生成模型的控制与编辑流程,提高生产效率。

更新于 2025-10-22深圳
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社招2年以上微信读书技术

1.负责多模态内容理解、多模态生成等算法技术在视频剪辑、多模态理解和生成业务上的落地工作:; 2.图像、视频、语音等多模态内容理解和生成算法的模型设计、训练、优化; 3.文生图、文生视频、图生视频等算法的探索和落地; 4.实现模型轻量化(知识蒸馏、量化剪枝)及推理加速,满足低延迟需求; 5.跟踪多模态大模型、世界模型等前沿方向,探索业务结合点。

更新于 2026-06-29北京