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荣耀机器学习平台研发工程师

社招全职流程IT与质量运营类地点:南京 | 深圳状态:招聘

任职要求


1. 计算机基础知识良好,熟悉Java/Python/C++之一,对机器学习感兴趣;
2.  具有主流深度学习引擎和大数据计算引擎(包括但不限TensorFlow/PyTorch、Spark/Flink、…
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工作职责


1、负责公司级机器学习平台MLOps 的研发,从机器学习系统、云原生、云计算架构等多个层面进行技术探索和攻坚,实现高性能、高资源利用率的高性能机器学习平台; 
2、设计和实现机器学习相关的基础设施/算法框架/工具链等,并推动落地到业务中;
3、覆盖机器学习系统多个子方向领域的工作,包括:资源调度、任务编排、模型训练、模型推理、特征平台、工作流编排等;
4、负责机器学习系统前瞻技术的调研和引入,比如:硬件架构、异构计算系统、GPU 优化技术的引入落地;
包括英文材料
Java+
Python+
C+++
机器学习+
深度学习+
大数据+
还有更多 •••
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社招3年以上机器学习平台

【业务介绍】 我们是小红书内稠密类模型(LLM/MLLM/SD/CV/NLP)统一的AI平台QuickSilver,负责调度公司内所有稠密类模型训练与推理资源,基于自建的训推引擎,为公司所有AI算法同学迭代业务模型提供端到端一站式AI服务;包括数据管理,模型管理,模型训练、压缩、推理、部署,服务管理,资源调度等一系列能力。 工作职责: 1、负责稠密类模型训练推理开发平台的架构设计和核心功能研发 2、设计和实现大模型训练部署流程,包括模型fine-tuning、推理服务化等 3、构建云原生架构,设计高可用、高性能的微服务体系 4、优化平台性能,提升系统稳定性和可扩展性

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社招3年以上机器学习平台

1、负责模型训练平台核心功能开发和架构设计,包括传统CN/NLP/SD/LLM等多场景支持 2、负责大模型后训练工具平台化建设,包括后预训练、微调、对齐等技术落地 3、设计和实现高性能分布式训练系统,打造端到端训练解决方案 4、优化训练调度和资源管理,提升集群利用率和训练效率 5、开发模型训练监控诊断工具,建设可观测性体系

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社招3-5年J0011

1、深入快手支付业务场景,参与支付用户增长、支付渠道推荐、流量分发、保险业务等场景的算法研发,提升快手支付业务用户增长和平台营收; 2、负责支付业务各算法场景的技术攻关,参与机器学习、深度学习领域的核心研发工作,包括但不限于神经网络模型的设计与优化,营销uplift模型、归因模型等的算法和系统研发; 3、针对快手平台海量用户行为和画像数据,结合支付业务约束和诉求,设计针对性的多目标优化策略、运筹优化策略和推荐策略,提升用户转化效率。

更新于 2026-03-30北京
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社招MEG

-角色和剧本模型训练:优化角色和剧本类大模型的行为策略、长期记忆管理和多模态交互能力,突破角色行为一致性、情感表达合理性等技术瓶颈 -前沿探索:研究人格化模型在情感计算、社会常识推理等方向的突破,定义 AI 角色从「功能执行」到「人格化陪伴」的技术范式 -极致性能优化:大规模模型的分布式训练优化,提升角色类模型的推理效率与资源利用率,指令微调、偏好对齐、数据增强等技术的场景化创新 -规模增长:通过传统搜索、信息流等途径结合用户分析进行产品用户规模增长

更新于 2025-04-01北京