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【Ace顶尖实习生】基于Diffusion LLM的基座大模型研究
RESPONSIBILITIES
岗位职责
在搜索等实际线上业务中,推理速度限定了线上可用的模型大小以及可达效果,当前的基于transformer架构的大模型基座在推理速度上存在系统性瓶颈。本课题探索基于创新框架,如diffusion LLM和linear attention model的大模型基座范式,从数据、模型预训练、后训练、AI Infra、评测等方向探索模型效果极限。
REQUIREMENTS
任职要求
不限年级,本科及以上在读,计算机/人工智能/软件工程等相关专业优先;
扎实的编程能力和算法功底,熟练掌握Python/C++/Java等至少一种编程语言;
扎实的机器学习/深度学习理论基础,有大规模推荐系统、计算广告、搜索引擎等核心算法项目经验;
有LLM/MLLM等多模态理解技术背景,或大规模模型训练实际项目经验者优先;
在TPAMI/CVPR/NeurIPS/ICCV/ICML/ICLR等顶级期刊会议上发表相关论文者优先;
在顶级学术会议或期刊发表论文,或ACM编程竞赛/机器学习等竞赛获奖;
良好的沟通协作能力,责任心强,积极主动,能和团队一起探索新技术,推进技术进步。
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理,最终申请以企业官方页面为准。
