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【实习】面向国际电商场景的大模型应用-国际电商(杭州)

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部门介绍

国际电商是以TikTok为载体的电商业务(也称为TikTok Shop),致力于成为用户发现并获取优价好物的首选平台,在直播电商、视频内容电商、货架电商等多场景下,国际电商希望能为用户提供更个性化、更主动、更高效的消费体验,为商家提供稳定可靠的平台服务,致力于新奇好物畅销全球,美好生活触手可得的使命。 Data-电商团队是国际电商的核心算法技术力量,专注于电商领域的算法创新,帮助用户高效发现感兴趣的商品,保障用户的购物安全,提升交易各环节的智能化水平。在这里,你将与一流的产品和技术团队合作、钻研,一起应对技术和业务上的挑战,推动技术在电商场景的深度落地。 课题介绍: 国际电商生态中沉淀了用户行为、商品图文、多媒体内容、商品销量与物流时序等海量异构数据,但传统模型在长周期预测、跨模态理解及复杂决策推理上仍存在明显瓶颈。 本课题拟以大模型为基础,联合构建面向国际电商场景的基础大模型,将用户、商品、内容、物流与库存等关键信息统一建模,并在其之上设计可插拔的Agent框架,系统整合任务规划、工具调用、多轮交互与环境感知等能力,从而在需求预测、流量分发与个性化推荐等链路中实现端到端的智能决策。 课题挑战:

  1. 异构融合与对齐:统一建模用户行为序列、商品销量时序信号与多模态商品内容,完成高维时序与图文表征的深度语义对齐;
  2. 推荐大模型与世界模型协同:把推荐问题定义还原为用户推荐列表的生成问题,基于大模型的技术完成端到端推荐建模;
  3. 推荐物品的Tokenizor:如何把亿级别的物品进行多模态和特征语义编码,支撑后续训练和生成任务,处理几十TB级别的用户行为Tokens的预训练,通过模型结构和训练方式拉高Scaling Law曲线,把各类推荐任务重构为后训练任务,以RLVR的思路进行推荐任务建模,最大化GMV和体验价值,训练推理优化,基于SGLang 等大模型推理套件定制构建高性能的推荐服务;
  4. 电商多模态大模型:构建面向电商领域的多语言多模态大模型,在核心电商场景达到SOTA性能,并以此为基础打造电商智能体基座,广泛支撑各类电商场景下的Agent应用落地;
  5. Agent评测与安全合规:构建贴合实际业务的Agent评测指标与基准,保障在强约束、强对抗环境下的稳定性、安全性与合规性。 课题价值:
  6. 技术价值:打造通用多模态基座,以模型、数据、算力迭代实现幂律增长,夯实规模化技术底座;
  7. 业务价值:搭建国际电商大模型底座,以生成式推荐、时序大模型、Agent等驱动GMV与留存,打造高杠杆营收引擎。

岗位职责

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职位要求

  1. 2027届及以后毕业,博士在读,计算机等相关专业优先;
  2. 扎实的机器学习技术基础,了解前沿的AI技术,发表过高水平学术会议论文或有竞赛经验;
  3. 熟悉大数据相关框架和应用Hadoop、MapReduce/Spark等;
  4. 熟悉TensorFlow/PyTorch模型的训练和部署,了解混合精度训练、分布式训练等训练加速方法;
  5. 了解模型压缩&推理加速的研究和技术进展,包括但不限于模型量化、剪枝、蒸馏、TensorRT推理优化等;
  6. 熟悉以下任一方向的技术: 1)CV&多模态:在多媒体和计算机视觉某个领域有较深入的研究,包括但不限于:图像搜索、图像/视频分类和识别、图像分割、目标检测、OCR、图神经网络、多模态、无监督和自监督学习等;有CV/多模态大模型相关项目经验,研发&优化电商视频&商品多模态大模型,结合LLM和视频/商品表征,支持视频多模态分类,视频QA,跨模态检索,商品分类等任务,显著超越线上模型;有较强的实践能力,在Kaggle,COCO,ImageNet,ActivityNet,ICPC等比赛获奖;熟悉前沿工作,在顶级学术会议(如CVPR、ICCV、ECCV等)发表论文; 2)自然语言处理(NLP):NLP方向上有较深入的研究,包括但不限于:预训练技术,自然语言理解,多语言&跨语言学习,自然语言生成,迁移学习,半监督学习等;有LLM大模型相关项目经验;研发NLP大模型,以统一电商场景的NLP任务,落地电商业务场景;有较强的实践能力,在Kaggle,GLUE,Super GLUE,CLUE等比赛获奖;熟悉前沿工作,在顶级学术会议(如ACL、EMNLP等)发表论文。

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