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【实习】端侧AI的复杂任务处理与模型优化技术研究-豆包手机助手

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  • 算法

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部门介绍

我们隶属于产品研发与工程架构部,是字节跳动在智能硬件领域的软件技术攻坚力量—— 聚焦 AI 与智能硬件的深度融合,以 “让人与设备的交互更自然、更便捷” 为目标,探索前沿 AI 技术的落地场景,打造行业领先的智能硬件综合解决方案。 在这里,你将与一支顶尖技术团队并肩: -直击 AI 与硬件结合的核心技术难题,参与从 “技术探索” 到 “场景落地” 的全链路研发; -主导或深度参与关键技术突破,用创新定义智能硬件的交互未来; -站在行业前沿,将技术理想转化为千万用户可感知的产品体验。 如果你心怀对技术的热忱,渴望在 AI 与智能硬件的赛道上突破自我、创造价值,我们期待你的加入,与我们一起解锁更多技术可能,共筑智能交互的新生态! 课题介绍: 聚焦扩散模型(如 Stable Diffusion)精简训练、多意图推理编排及个性化记忆建模,解决多意图理解、任务动态规划、记忆模型稀疏性及模型轻量化部署等挑战,推动智能助手、图像生成等场景应用。 课题挑战:

  1. 精准理解用户输入中的多意图,推导意图间关系,设计任务推理方法;
  2. 应对行为数据稀疏性,基于长期行为设计有效特征提取与建模方法,构建个性化的记忆模型,提升用户交互的精准度与体验;
  3. 如何在保持生成质量的前提下,精简Stable Diffusion等扩散模型以适应端侧设备;
  4. 实现通用化GUI自动化操作,支持多种设备界面。 课题价值:探索大模型在端侧的能力并结合对用户的个性化数据的分析和建模,在保护用户隐私的情况下,提供更高性能、低延迟的更智能的用户使用体验。

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、人工智能、计算机视觉、数据科学相关专业;
  2. 扎实的机器学习、NLP/CV/序列建模等基础,具备多模态数据处理等研究背景;
  3. 熟悉Transformer、Diffusion、GAN、CNN/RNN等模型基础结构;
  4. 在NeurIPS/ICML/ICLR/ACL/EMNLP/CVPR/ICCV/ECCV等顶级会议上发表论文者优先;
  5. 优秀的代码能力、数据结构和基础算法功底,熟练C/C++或Python;
  6. 出色的问题分析和解决能力,有自主探索解决方案的能力。

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