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大模型知识图谱算法实习生-飞书AI

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部门介绍

日常实习:面向全体在校生,为符合岗位要求的同学提供为期3个月及以上的项目实践机会。 Intelligence and Innovation团队,是飞书部门内部负责做算法创新与实践的部门,深耕于ToB办公场景的LLM应用相关的前沿技术探索与落地。既通过ASR、大模型文本总结、智能函数、多模态等AI中台能力的建设来支持飞书内外语音识别、会议纪要生成、智能表格公式等各类AI产品,同时也负责了企业AI搜索与知识管理等业务的落地和推广,团队目标是将飞书打造为AI与人高效协作的下一代智能平台,实现 “有效率、有方法、有结果” 的产品愿景。

  1. 知识图谱构建:协助设计和构建企业级知识图谱,解决协同场景(人、任务、文档、会议)以及跨业务系统的信息孤岛,实现知识的互联互通,为企业建立统一高效的知识管理体系,更好的支持LLM落地;
  2. 围绕Graph探索LLM新应用模式:基于企业知识图谱,协助探索RAG/Agent的落地新范式,使其能够在复杂的企业知识网络中进行精准的信息检索、关联分析和逻辑推理;
  3. 模型迭代与优化:协助持续优化大语言模型及RAG系统在企业知识管理领域的表现,构建针对性的评测方法,生产和维护高质量的企业领域数据集;
  4. 前沿技术研究与应用:密切关注知识图谱、LLM推理等领域的最新研究成果,将前沿技术应用于企业知识管理实践中。

岗位职责

招聘官网暂未提供完整岗位职责,请前往官网核实。

职位要求

  1. 本科及以上学历在读,计算机、软件工程等相关专业优先;
  2. 具备NLP、LLM应用或RAG其中一个方向的相关经验,具备较强的编程能力;
  3. 有较强的评测意识和科学的评测思路;
  4. 有较强的创新能力,有不断探索新AI技术和应用场景的强烈意愿和主观能动性;
  5. 有较强的解决问题能力,善于解决各种繁琐的技术问题(如:数据质量问题、训练问题、部署兼容性问题等);
  6. 对数据比较敏感,能细致完成数据工作,包括数据质量、数据分布、案例分析、数据调优等。 加分项:
  7. 有一定的GraphRAG或类似经验;
  8. 在垂直场景(如:法务/供应链领域知识管理)有一些相关案例沉淀;
  9. 在复杂知识管理场景上,做过多源异构知识的统一处理;
  10. 有处理音/视/图/文档的多模态相关经验。

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