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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. 建设面向TikTok内容理解与推荐场景的多模态大模型(VLM)基模能力,开展VLM全流程训练,包括Pre-training、SFT、RL等环节;探索原生多模态建模、推荐行为Co-training等前沿方向;
  2. 为推荐业务提供高质量的视频内容表征,支持推荐下游应用;探索Promotable Embedding、Reasoning Embedding、End-to-End Tokenizer等方向,提升内容表征的语义表达、可泛化性和业务可用性;
  3. 与推荐算法团队深度协作,推动内容理解能力在推荐链路中的规模化落地,并探索下一代推荐系统范式,包括Agentic Recommendation、生成式推荐、Vision-Language-Recommendation统一建模等方向。

岗位职责

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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. 计算机科学基础扎实,具备优秀的工程实现能力;熟悉大模型训练&推理框架;
  3. 具备出色的实验设计、分析和问题解决能力,能够定位并解决模型训练、数据构建、效果评估和业务落地中的复杂问题;
  4. 具备良好的沟通协作能力和负责人意识,能够与推荐算法&工程团队协作,推动技术方案从探索走向线上应用;
  5. 在多模态、大模型、推荐系统等方向主导过有影响力项目,或发表过高水平论文者优先;
  6. 有搜索、广告、推荐等大规模工业场景中的内容理解、表征学习或大模型应用经验者优先。

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