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AI大模型评估(生产力方向)实习生 - AI数据与安全

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部门介绍

AI 数据与安全团队为 Seed 基座模型及 AI 原生应用提供跨模态数据服务,覆盖数据生产全流程,包含模型评估标准的制定、数据规模化生产、数据飞轮搭建,不断提升数据质量,支持模型快速迭代。 团队由产品经理、数据工程、数据运营等跨职能人才组成,并通过与 Seed 研究员、行业专家、全球顶尖数据供应商紧密合作,从真实场景中收集反馈并分析模型表现数据,解决 AI 前沿突破过程中的复杂数据问题,推动模型性能与用户体验的双重提升。我们既是帮助模型技术迭代的一线贡献者,也是模型和 AI 产品的一手用户。 日常实习:面向全体在校生,为符合岗位要求的同学提供为期3个月及以上的项目实践机会。

  1. 参与大语言模型生产力、Agent方向的评测工作,围绕真实办公与工具使用场景,协助设计评测任务、样本标准和验收口径;
  2. 参与人工评测、自动评估与Agent-as-Judge相结合的评测流程建设,协助迭代题库、评测标准和质检方法,提升评测效率与结果一致性;
  3. 从用户体验和任务完成质量出发,分析Agent在多步任务执行中的表现,定位可能来自模型能力、工具配置、执行流程或数据处理环节的问题;
  4. 整理评测结果,输出清晰的评测记录、问题归因和改进建议,为算法迭代、产品优化和版本准出提供支持。

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. 本科及以上学历在读,人工智能、计算机、软件工程、数据科学等相关专业优先;
  2. 对AI生产力工具、Agent产品或办公自动化场景感兴趣者优先;逻辑清晰、表达准确,具备较强的信息整理和问题分析能力,能够在复杂任务中拆解目标、发现问题并沉淀结论;
  3. 有责任心,做事细致严谨,能够按照评测标准稳定执行任务,并对评测口径、一致性和结果质量保持敏感;
  4. 深度使用过AI工具或Agent类产品,能从用户视角判断任务结果是否合理、是否好用、是否真正完成目标;
  5. 具备基础工程或数据处理能力者优先(例如了解Prompt编写、Workflow/Agent配置、CLI使用、简单脚本处理或数据标注流程),有QA/QC、模型评测、数据集构建、标注质检、用户体验分析等相关经历者优先;
  6. 学习能力强,愿意快速理解新工具、新任务和新评测标准,能在导师或团队支持下持续提升评测判断力和交付质量。

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