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大模型训练推理实习生-商业信任与安全

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部门介绍

ByteIntern:面向2027届毕业生(2026年9月-2027年8月期间毕业),为符合岗位要求的同学提供转正机会。 商业化信任与安全研发团队致力于构建业界领先的智能审核系统,通过前沿 AI 技术保障商业内容安全与合规,提升用户客户的信任。团队通过研发大模型基座、先进的审核大模型和审核系统,持续提升大模型系统对复杂商业化内容的理解、让准确理解遵循安全规则、基于规则深度推理并拉齐人与机器之间的认知,并能感知发现潜在问题,并用Agent高效处理审核问题、自动迭代审核系统,为商业内容安全提供全链路、智能化的技术支撑。

  1. 大模型训练框架研发与效率优化:负责多模态大模型(涵盖视频理解/视频生成/Omni的预训练、SFT、RL等任务)的训练效率优化,深入应用数据并行、模型并行、流水线并行及通信优化等分布式训练技术,持续提升训练吞吐与资源利用率;
  2. 高性能推理框架优化:面向商业信任与安全业务场景,设计并实现适配自研多模态理解/生成/Omni模型架构的高性能推理框架,针对广告审核等高并发、低延迟场景进行端到端性能调优;
  3. 模型推理加速技术研究:探索并落地前沿推理加速技术,包括模型量化、知识蒸馏、结构剪枝、稀疏Attention、低精度计算(FP8/INT4)、NPU定制算子开发、并行解码优化、投机采样及PD分离等,全面提升推理吞吐与能效比;
  4. 技术沉淀与输出:持续跟踪业界前沿,推动核心技术在业务场景中规模化落地;通过技术分享、专利撰写与高水平论文发表,构建团队技术影响力。

岗位职责

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职位要求

  1. 2027届硕士及以上学位在读,计算机、电子信息或相关专业优先;
  2. 扎实的机器技术基础,了解前沿的AI技术,有不错的工程实践经验优先;
  3. 有大模型训练优化经验,熟悉VeRL/FSDP/DeepSpeed/Megatron等分布式训练框架经验者优先;
  4. 熟悉模型推理加速的研究和技术进展,包括但不限于模型量化、剪枝、算子优化等;
  5. 了解业界常用的大语言模型推理加速框架,如SGLang,vLLM,TensorRT-LLM等;
  6. 熟悉LLM模型训练优化,了解混合精度训练、分布式训练等训练加速方法优先;训练/推理优化满足一条即可。

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