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研究型实习生 - 大模型多模态记忆增强研究

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岗位职责

当前大模型(LLMs/MLLMs)在长对话和复杂任务链中面临上下文窗口限制和遗忘问题。尽管扩大上下文长度有所帮助,但其计算和推理成本高昂,且难以实现真正意义上的终身学习和经验累积。另一方面,现有模型在交互中往往缺乏个性化的体验,无法有效地捕捉、存储和召回与特定用户、特定场景相关的多模态经验。为了使大模型具备像人类一样从持续交互中学习、积累和灵活调度的能力,并实现从通用助手到私人智能伙伴的跃升,亟需构建一个高效、多层次、时间敏感的多模态记忆系统。这不仅能突破输入长度限制,还能通过跨模态信息的整合和知识的结构化,大幅提升模型在复杂场景下的鲁棒性、泛化能力和自我进化能力。 大模型多模态记忆增强研究项目,团队在多个方向上进行探索,若你对以下一个或多个课题感兴趣均欢迎投递:

  1. 多层次记忆的构建与管理
  2. 多模态记忆的嵌入与召回
  3. 时间敏感的记忆调度策略
  4. 记忆智能体(Memory Agent)的构建

职位要求

  1. 在读研究生以上学历,具备LLM/RAG/Agent研发经验,第一作者发表过顶级会议论文。
  2. 扎实的算法能力,优良的编程风格,熟悉Python语言,具备复杂系统的设计开发调试能力。
  3. 优良的沟通表达能力、团队合作意识和经验;具备快速学习的能力,以及深入钻研技术问题的耐心。

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