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推荐大模型推理实习生-电商业务

字节跳动

  • 北京
  • 算法

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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。 Data-电商团队,负责电商创新项目的算法和大数据工作。依托于字节跳动产品,帮助用户发现并获得好物,享受美好生活。在这个团队,我们不仅要通过推荐和搜索算法帮助用户买到感兴趣的好东西,也要通过风控算法和智能平台治理算法去甄别违规行为,保护用户的购物体验;我们还要建设智能客服技术、大规模商品知识图谱来提升各个交易环节的效率;我们也要结合机器学习和运筹算法,来优化供应链和物流的效率和成本,并进一步提升用户体验;另外我们还会用人工智能来帮助商家提升经营能力。我们的使命:没有难卖的优价好物,让美好生活触手可得。

  1. 参与字节跳动推荐与电商广告大模型(LLM/多模态/序列模型)的训练工程开发与优化,包括但不限于:超大规模模型训练框架、高效样本构建与流式数据管道(样本拼接、去重、对齐、延迟修正)、离线训练与在线推理的一致性保障;
  2. 深度参与电商广告大模型的训练性能与稳定性优化工作,包括但不限于:吞吐优化(混合精度训练、梯度累积/检查点)、显存优化、训练任务排障与复现;
  3. 深度参与大模型推理性能优化,面向广告与推荐的高并发、低延迟场景,进行系统级优化:延迟/吞吐分析、推理图优化、批处理与并发优化、显存与内存优化、缓存与显存管理、模型量化、推理链路问题定位;
  4. 结合真实业务目标(召粗/精排Ranking全链路),参与大模型在广告与推荐中的落地应用:用户/内容/商品表征的统一建模、大模型与传统深度模型的混合架构。

岗位职责

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职位要求

  1. 本科及以上学历在读,计算机、人工智能、软件工程等相关专业优先;
  2. 熟悉C++/Java/Golang/Python中至少一门语言,具备良好的工程代码能力;
  3. 扎实的计算机基础,对以下方向至少一项有深入理解或强烈兴趣:深度学习训练与推理系统、分布式系统/高性能计算、GPU/算子/编译优化;
  4. 熟悉Linux开发环境,具备良好的数据结构、算法与系统设计能力;
  5. 对大模型技术有强烈好奇心,具备快速学习能力和良好的技术沟通能力;
  6. 加分项(非必须): 1)了解分布式训练常见概念(DDP/FSDP/ZeRO等)、混合精度、Profile工具; 2)了解推理优化方向(TorchScript/ONNX/TensorRT、量化、KV Cache、算子融合等)之一; 3)了解LLM/多模态模型/序列建模(Transformer及其变体); 4)有大规模训练、推理优化或推荐/广告系统相关经验。

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