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多模态大模型算法工程师 - TikTok算法

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部门介绍

TikTok搜推算法团队,负责TikTok短视频产品的基础推荐、搜索算法,加入我们,你能接触到包括搜索、用户增长、社交、直播、内容创造、内容消费等核心业务场景,直接为核心用户体验负责,支持产品在全球赛道上高速发展。我们的工作内容包括大规模推荐算法的优化、复杂约束的优化问题的解决、多模态大模型的落地,并着力研究下一代AI Search和Chatbot的核心研发技术,包括不限于Multi-Agent、Agentic RL、Harness、Loop Engineering,探索强化学习在大模型时代的新范式。在这里,你可以深入钻研机器学习算法的改进和优化,探索前沿的技术;可以感受不同文化的碰撞,激发认知;可以通过对产品和内容生态的深度分析,影响产品未来的发展方向。

  1. 参与国际化短视频生活服务推荐系统的大模型方案设计与架构创新,推动推荐系统范式向生成式方向升级;
  2. 负责构建可扩展的推荐大模型(如LargeRecModel、OneRec等),涵盖生成式召回、生成式预估、生成式排序等核心模块;
  3. 针对推荐场景中的长序列、多跳兴趣建模问题,设计和实现具备Scaling能力的Transformer模型;
  4. 参与推荐大模型与基础Infra系统的深度协同优化,提升推理效率与推荐精度;
  5. 深入分析业务数据,理解用户行为和兴趣演化过程,结合生成式技术实现更具解释性和泛化能力的推荐系统;
  6. 持续关注前沿技术发展方向,参与推荐系统架构的长期技术演进和技术攻坚。

岗位职责

招聘官网暂未提供完整岗位职责,请前往官网核实。

职位要求

  1. 2027届获得硕士及以上学位,计算机等相关专业优先;
  2. 扎实的CV/NLP/多模态建模背景,具备主导或核心参与复杂内容理解系统研发经验;有跨模态对齐、跨语言理解、多语种Embedding等项目经验者优先;
  3. 熟悉Transformer、SIGLIP、Qwen-VL模型等主流多模态架构,有大规模训练和部署经验;
  4. 熟悉主流推荐系统架构,了解推荐内容建模与行为建模的结合方式;
  5. 在CVPR、ACL、EMNLP、NeurIPS、ICLR等会议有论文发表者优先;有强烈的技术热情和团队协作能力,能在复杂系统中快速定位问题并提出解决方案。

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