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抖音风控基座模型算法工程师(LLM & Agentic AI方向)-Data
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职位描述
团队介绍:风控算法团队深耕于抖音(短视频、直播、电商、本地生活等)、今日头条等多个字节系业务,涵盖内容、交易、流量、账号等多个场景的底线风险治理、黑灰产对抗及复杂反作弊等关键任务。风控场景具有对抗性极强、逻辑推理链路长及海量多模态数据等挑战。目前,团队正积极推进大语言模型(LLM/MLLM)与 Agentic AI 技术的深入研究与工业化落地。通过探索前沿的模型训练范式、自主规划的 Agent 架构以及严谨的 Harness Engineering 体系,我们致力于打造下一代智能风控基础设施,为十亿级用户的社区生态保驾护航。
1、风控大模型建设:主导风控领域LLM、MLLM、及风险知识图谱等的研发、落地与优化,突破传统风控策略与模型的局限,增强风控强对抗场景下的风险内容感知、理解及识别能力;
2、风控Agent研发:负责风控自主对抗Agent的方案设计、工程化落地,实现风险发现、研判、处置、复盘的全链路智能化升级,提升风控对抗时效,降低运营成本;
3、技术影响力建设:持续跟踪LLM、MLLM、Agent等前沿技术趋势,结合风控业务场景完成技术创新与优化落地;主导技术成果沉淀、对外合作及技术交流,打造团队在风控AI领域的行业影响力。
【任职要求】
以下满足其一即可
1、大模型训练方向:深度参与过大模型的Pre-training/CPT/SFT/RLHF/RL等训练环节,有大规模分布式训练与推理加速经验;有多模态大模型(MLLM)经验者优先;
2、Agent系统方向:主导或深度参与过Agent系统的架构设计与落地,熟悉Tool Use、Planning、Memory、Multi-Agent协同等能力,有工业级Agent系统上线经验者优先;
3、结构化数据+LLM方向:有Graph-LLM、行为序列建模、图神经网络(GNN)相关落地经验,熟悉大模型与结构化数据融合的前沿方案;
4、评估与工程体系方向:有构建Benchmark评估体系、模型Harness Engineering、大规模模型服务部署经验,能推动模型能力的规模化验证。
加分项
1、有内容安全、反作弊、风控等对抗性业务场景的实战经验,理解风控业务的对抗性、复杂性;
2、在NeurIPS/ICML/ICLR/ACL/CVPR等顶会发表过相关论文,或在业界有开源项目/技术影响力;
3、具备跨团队协作与技术攻坚能力,敢于挑战现有技术范式,对新技术保持敏锐的判断力。
官网发布:2026-07-03 · 最后确认在招:2026-09-04 19:17:06 · 来源平台:feishu