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通用基础模型研究员 - AI for Science

深圳 ·经验不限·学历不限

深圳·上海·北京

职位描述

团队介绍:AI for Science 团队专注于科学计算与物质发现领域的前瞻技术探索,围绕生物和材料领域基础模型、量子化学、AI分子动力学、高通量实验技术等方向,用 AI 推动科学领域的研究范式突破,也在实际应用场景中创造价值。我们希望用 AI 赋能科学,探索 AI 在科研领域的变革,拓展人类认知边界! 1、面向AI for Science领域,特别是AI for Materials领域,研发可跨科学任务、跨材料体系、跨数据模态和跨学科迁移的通用基础模型,探索科学数据统一表征、大规模预训练、材料性质预测与材料候选生成等技术; 2、研究科学多模态学习、大语言模型、图与几何深度学习、生成模型、强化学习等前沿方向,提升模型的泛化能力、数据效率及可扩展性; 3、面向不同材料体系、化学反应等科学对象,融合文献、模拟及实验中的多模态数据,构建统一学习与跨模态对齐方法; 4、与机器学习、计算化学和材料高通量实验室等跨学科团队协作,开展原创性研究,产出具有行业影响力的算法、系统、专利及高水平学术成果。 【任职要求】 1、博士学位,计算机科学、人工智能、统计学、应用数学、计算化学、计算物理等相关专业优先; 2、具备扎实的机器学习基础,深入理解深度学习及基础模型相关技术,在以下至少一个方向具备系统研究和成熟成果:大语言模型预训练与后训练、Agent、多模态学习、图与几何深度学习; 3、具备优秀的研究能力和代表性成果,在NeurIPS、ICML、ICLR等机器学习会议,或Nature、Science及其子刊,以及相关领域权威期刊发表过高水平论文; 4、熟悉大规模模型训练、数据工程或模型评测中的一项或多项,能够推动研究原型向稳定系统演进; 5、具备较强的问题抽象与技术创新能力,能够从复杂科学问题中提炼可计算、可验证的机器学习问题; 6、对AI for Science和通用智能驱动科学发现具有长期热情,具备攻克开放性难题的韧性,以及良好的跨学科沟通与团队协作能力。 加分项 1、有科学基础模型、大语言模型、多模态模型或生成式模型的大规模训练经验; 2、熟悉分子、材料、化学反应等一种或多种科学数据; 3、在真实工业与科研场景中取得过有影响力的成果; 4、具备模型与实验、计算模拟或科学数据库协同闭环的实践经验。

官网发布:2026-08-11 · 最后确认在招:2026-09-03 19:35:21 · 来源平台:feishu