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Agentic训练与统一智能体演进研究-阿里星/C-Star

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岗位职责

我们正在重新定义“千问”:从一个博学的对话者进化为具备执行力的数字实体。我们的核心使命是构建一套统一的认知架构,打破模型与现实世界的壁垒,实现从“语义理解”到“任务闭环”的跨越,让 AI 真正深入生产力场景,实现数字世界与物理世界的高效连接。你将参与以下研究:

  1. 长程任务规划能力:研究复杂任务的精准拆解、动态编排与执行反馈机制,提升长链路任务完成率;
  2. 记忆机制与上下文管理:研究短期/长期记忆、状态压缩、动态检索与上下文调度机制,在有限上下文窗口与资源约束下,提升跨轮一致性、任务连续性与复杂任务执行效率;
  3. 复杂工具的自主学习与使用:推动 skills 的自主发现、组合与演化,提升在深度搜索、Browser Use、工程开发等场景中的高阶执行与组合优化能力;
  4. 开放环境下的 Agentic Scaling 训练:探索类 OpenClaw 的开放任务训练范式,在兼顾资源利用率的同时,实现多 agents 的组织调度、合理的 context 管理与协同执行。

职位要求

  1. 计算机科学、人工智能、机器学习或相关领域的硕士或博士学位;
  2. 具有出色的分析、解决问题的能力,能深入解决大模型训练、应用存在的问题,有自主探索解决方案的能力者;
  3. 能够积极创新, 乐于面对挑战, 负责敬业,优秀的团队合作精神,一起探索新技术,推进技术进步。 【加分项】
  4. 具有优秀的基础算法、扎实的机器学习基础,在相关领域国际顶级会议(ACL、EMNLP、CVPR、ICCV、NeurIPS、ICLR、AAAI 等)有高质量论文发表者优先;
  5. 具有优秀的代码能力,在ACM/ICPC、NOI/IOl、Top Coder、Kaggle等比赛获奖者优先;
  6. 在多模态、大模型、基础模型、世界模型、RL领域,主导过大影响力项目者优先;
  7. 在算法竞赛中获得优异成绩(ACM-ICPC/挑战赛TOP10等)或者顶会论文发表。

有些机会,只在官网短暂出现

真正值得关注的岗位,常常只在企业官网短暂开放,可能两三天后就下线,也未必会同步到综合招聘平台。没有持续关注,你甚至不会知道它曾经出现。职先机持续聚合并核验官网岗位,帮你抓住职场先机,快人一步。

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