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【实习】大模型驱动的内容生产与分发:IP跨体裁生成与LLM推荐-番茄(北京/上海/杭州/深圳)

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部门介绍

Data-番茄团队,负责字节跳动下番茄小说、红果短剧、番茄畅听、国际化短剧等产品的推荐算法和AI相关工作。我们的工作包括优化业界前沿的大规模推荐系统,探索LLM与推荐的结合,并落地生成式推荐范式,从小说、短剧、音频、音乐等内容方向建设完整的内容生态和AI能力,保持业务规模保持超高速增长。 课题介绍:番茄系聚合海量故事IP,今日头条拥有丰富内容形态,但生产与分发仍面临改编链路长、成本高,以及推荐过度依赖稀疏ID、对新内容/低活用户不友好等问题。本课题以多模态大模型为底座:在番茄通过LLM创作提效与结构化内容理解,构建IP资产并打通“小说→剧本→分镜→动态漫/短剧/音频”的生成与辅助创作;在小说、短剧、今日头条把内容理解信号融入推荐建模,提升兴趣捕捉与可解释分发,最终实现生产与分发协同提升。

  1. 大模型推荐和推荐Agent:引入LLM的推理能力,以Seed为基础训练大模型执行推荐任务的能力,推荐Token和自然语言Token联合训练实现模态融合,让推荐系统具备理解自然语言的能力,从而用推荐Agent方式实现更具扩展性的分发交互体验
  2. 突出强调利用大模型COT的推理能力,改进被动推荐效果
  3. 遵循用户的正向、负向指令的能力,彻底解决用户反馈中“Dislike不生效”、新用户兴趣探索、用户调控推荐画风等难题
  4. 在产品中提供和用户进行对话交互的能力,用户可根据自身需求调整推荐的效果
  5. 消息推送系统中嵌入大模型的用户-内容推理匹配能力,追求在内容零展、低展的情况下精准、快速的推送给用户,实现极高的推送时效性
  6. 构建基于大模型的推荐Agent能力,让大模型能和目前推荐系统业务策略和逻辑能更好的融合和调用。 课题挑战:
  7. 跨体裁一致性与可控生成;
  8. 结构化理解准确可复用;
  9. 模型落地成本/时延/轻量化;
  10. LLM与内容的对齐、解码方案探索,包括纯文本方案或基于SID的方案;
  11. LLM推荐指令COT数据集构建和个性化推荐推理能力的训练方法探索;
  12. 用户推荐正向、负向指令理解和线上执行能力探索;
  13. 推荐系统能力模块化&工具化,推荐Agent设计。 课题价值:
  14. 提效降本,提升IP产能与变现;
  15. 增强推荐效果与可解释性;
  16. 沉淀多模态通用底座;
  17. 探索基于LLM推理能力的推荐范式。

岗位职责

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职位要求

  1. 2027届及以后毕业,博士在读,计算机、软件、人工智能、数学等相关专业优先;
  2. 扎实的机器学习基础,深入理解多模态理解及生成、推荐广告等相关技术,具备良好的数理基础和自学能力;
  3. 熟练掌握相关机器学习框架和工程框架,具备扎实的编码能力;
  4. 在多模态大模型领域有相关经验,尤其在长文本、影视剧领域有经验者优先;
  5. 在计算机科学高水平会议和期刊(如NIPS、ICML、CVPR、ICCV、ECCV、IJCAI、AAAI、KDD、SIGIR、WWW、ACL、PAMI、IJCV等)发表过论文或具备竞赛经验者优先。

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