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推荐大模型算法工程师 - 番茄
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职位描述
团队介绍:Data-番茄团队,负责字节跳动下番茄小说、红果短剧、番茄畅听、国际化短剧等产品的推荐算法和AI相关工作。我们的工作包括优化业界前沿的大规模推荐系统,探索LLM与推荐的结合,并落地生成式推荐范式,从小说、短剧、音频、音乐等内容方向建设完整的内容生态和AI能力,保持业务规模保持超高速增长。
1、推荐大模型在LLM的启发下,在近一年有了长足的发展;番茄依托字节跳动的先进中台,在推荐大模型(LRM)、生成式推荐(GR)领域已有多代方案落地;随着LLM和硬件算力的进一步发展,该方向空间仍有巨大空间;团队将继续紧跟前沿,在LRM、GR和LLM4Rec三大方向全面发力,推动推荐系统的持续进化;
2、LRM;设计并探索Scale上限更高,ROI更好的结构,紧跟LLM超长上下文前沿,推动推荐场景的高效长序列压缩与建模,研究粗精一体LRM进一步释放Scale空间等;
3、生成式推荐;探索番茄多场景多体裁的最佳tokenize方案,研究推荐场景下Reward Model与生成推荐模型的RL后训练,完成生成式模型对部分场景传统推荐模型的替换;
4、LLM4Rec;包括研究如何将LLM的推理能力融入到推荐排序模型,以及完全基于LLM的交互推荐研究。
【任职要求】
1、2027届获得本科及以上学历,人工智能、计算机、数学相关专业者优先;
2、对推荐大模型技术有浓厚兴趣,紧跟行业前沿发展;
3、具有扎实的机器学习基础和编码能力,熟练掌握主要的算法和数据结构;
4、在搜索广告推荐大模型领域,有实习或者实践过关键项目的优先;
5、在国际顶级会议发表论文者优先,包括但不限于KDD、SIGIR、RecSys、ACL、NeurIPS等;有推荐大模型相关论文者优先;
6、具备良好的沟通协作能力,能够与团队共同探索新技术,推动新技术在业务落地。
官网发布:2026-07-28 · 最后确认在招:2026-09-02 19:10:19 · 来源平台:feishu