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下一代视觉通用大模型架构创新与高效训练范式研究-阿里星

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  • 北京
  • 技术类

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岗位职责

  1. 研究并设计高效的视觉通用大模型架构,应对复杂视觉任务,提升模型的准确性和泛化能力;
  2. 优化底层算子和通信机制,探索自适应学习率等高效训练策略,提升模型训练速度,降低硬件资源消耗;
  3. 研发自动化评估方法及数据过滤/标注模型,提高数据质量,为模型架构和训练策略的持续优化提供闭环支持;
  4. 平衡前沿研究与工程落地,与多学科团队紧密协作,推动研究成果在Qwen-Image基座模型及实际业务中快速落地。

职位要求

  1. 计算机科学、计算机视觉、人工智能等领域博士/硕士毕业生,对通用视觉理解或生成模型有深入研究与实践;
  2. 在图像/视频/3D等至少一种模态上有实际研发经验,熟练掌握PyTorch/Megatron等大模型框架,具备优秀的Coding与系统工程能力;
  3. 具备独立思考与系统性研究思维,敢于挑战现有范式,对AI基础模型前沿问题有持续热情与开源精神;
  4. 善于平衡研究目标与工程落地,具备跨学科视野与协作意识,能推动研究成果快速落地并产生实际影响力。

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