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算法研究员-Agentic RL

阿里巴巴

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岗位职责

一、关于 Accio Accio 是阿里国际旗下的 AI Native 跨境贸易平台,致力于用 AI 重构全球 B2B 采购体验。我们拥有充足的计算资源(H100/B200 集群)、真实的大规模商业场景(覆盖海量活跃供应商与全球买家)、开放包容的研究氛围。在这里,研究成果不仅会产出学术论文,还会直接作用于海量的真实B2B贸易场景。 二、关于本项目 真实的 B2B 交易场景天然是异步、长程的 —— 一次采购询盘从需求澄清到多供应商谈判再到最终比价,可能跨越数小时乃至数天,涉及多轮交互、并发协调和对比推荐等。当前主流 Agent 研究集中在同步、短程任务(单次对话内完成),本项目聚焦于为这类异步长程任务构建 Agent 核心能力,研究方向包括:长程任务分解与规划、过程监督与自主纠偏、主动式用户交互机制,以及支撑上述能力的 Agentic RL 训练方法。 三、你的职责

  1. Agentic RL 研究与训练: 设计面向异步长程场景的 RL 方案,包括合成数据构造、奖励建模与模型训练,利用分布式框架(VeRL 等)进行大规模调优。
  2. 核心能力建设:研究长程任务分解、执行监控、自主纠偏、主动通知等 Agent 关键能力,推动成果在 Accio 业务场景落地。
  3. 评测体系构建:搭建面向长程异步任务的评测基准,覆盖任务时间跨度、多轮交互、并发协调等现有 benchmark 未充分涵盖的维度。

职位要求

  1. 研究经历:具备大模型 post-training / 强化学习方向的研究经验,至少一篇顶会一作论文(NeurIPS / ICML / ICLR / ACL 等)。
  2. 系统理解:熟悉 Agent 系统设计,对 tool use、multi-step reasoning、skills 等能力有深入理解。
  3. 工程能力:熟练使用 Python / PyTorch,熟悉主流 RL 训练框架(VeRL 等)及 Agent 开发框架。
  4. 加分项:有长程规划、异步任务调度、multi-agent 系统方向的研究发表;参与过知名 Agentic RL 项目;具备跨境电商或 B2B 贸易场景经验。

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