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【实习】大模型时代下的搜广推系统创新研究-Data-抖音/直播/电商/剪映
北京 ·经验不限·学历不限
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职位描述
团队介绍:推荐架构团队支撑字节跳动旗下多款APP产品,如抖音、今日头条、番茄小说、西瓜视频、剪映等推荐系统架构的设计和开发,保障系统的稳定和高可用,致力于抽象系统通用组件和服务,建设推荐中台、数据中台;关于在线服务,在这里你有机会参与大规模机器学习在线预估框架的研发与优化,也有机会参与模型训练与调度等相关问题的研究与突破,解决系统瓶颈,降低成本开销;如你对大数据感兴趣,在这里也有机会参与通用实时计算系统的开发、构建统一的推荐特征中台,为推荐业务实现先进的消重、计数、特征服务等;我们期待热爱技术的你加入,一起创造更多可能。
课题介绍:随着业务场景日趋复杂,推荐/广告/搜索面临严峻挑战。大模型虽能精准捕捉用户偏好、提升个性化效果及内容质量,但实时性、稳定性和可扩展性要求极高,在分布式训练、推理加速、异构硬件及多模态数据处理等方面存在诸多难点。同时,模型规模扩大与多模态数据涌现,使现有基础设施在数据处理效率与资源利用上难以满足需求。
本课题聚焦系统与工程创新,突破关键技术瓶颈,构建高效、稳定、可扩展的大模型解决方案,为搜广推场景提供坚实技术支撑。
课题挑战:
1、大模型原生训推架构重构;
2、极致性能优化与AI Infra创新;
3、端到端生成式范式创新;
4、多模态AU数据基础设施与质量优化;
5、多模态数据表征和 RAG 应用系统。
课题价值:为搜广推业务构建下一代生成式AI基础设施,通过大模型、多模态技术与系统协同创新,突破性能瓶颈,实现超长上下文、毫秒级响应和极致信息精度,驱动业务智能升级。
【任职要求】
1、2027届及以后毕业,博士在读;
2、学术成果:在相关专业方向有深入研究成果、丰富实践经验者优先,如在自然语言处理、计算机视觉、数据建模、算法优化等领域有突出表现;
3、编码能力:熟练掌握常见编程语言中任一项,代码编写能力优秀,能够熟练掌握及应用数据结构与基础算法,并且有较强的工程意识,善于进行效果与成本间权衡;
4、机器学习能力:需具备扎实机器学习基础,熟悉常见机器学习模型,如决策树、支持向量机等的原理与应用场景,能熟练构建、训练、优化机器学习模型;熟悉最新AGI前沿技术,具备快速将其落地验证、探索应用于生成式推荐的能力;
5、沟通协作能力:善于与团队成员,如算法工程师等有效沟通协作,共同探索新技术,推动生成式推荐技术进步。
官网发布:2026-04-15 · 最后确认在招:2026-09-03 19:26:41 · 来源平台:feishu