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大模型推荐算法(交互式推荐)实习生 - 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。 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. 推荐领域意图理解智能体的建模与训练:参与意图空间的定义与刻画、指令数据的合成与构造、评测基准的建设,并在继续预训练(CPT)、监督微调(SFT)、偏好对齐(RLHF)各环节承担实验设计与调优;
  2. 推荐链路可编程控制能力的建设与验证:一类是调参型控制,覆盖多样性、新鲜度、内容屏蔽、多目标强度、流量分配等维度,核心挑战是利用LLM把自然语言表达映射为链路可执行且用户可感知的配置和调节幅度;另一类是主动诉求与兴趣点的分发能力,包括LLM4Rec、主动兴趣分发、i2i相似推荐等;
  3. 端到端生成式推荐(LLM4Rec)的前沿探索:语义ID(Semantic ID)表征学习、语义ID与文本的双向对齐、「用户历史+当前指令」条件下的个性化生成、解码策略与在线推理方案,对齐并挑战业界最新范式;
  4. 评估体系与实验科学:搭建可复现的离线评测流程与自动化评估基准,围绕意图识别准确率、指令响应成功率、调节效果的可感知性与用户满意度做分析与归因,把结论沉淀为团队可复用的方法与工具;
  5. 前沿跟踪与落地转化:跟进LLM4Rec、生成式推荐、Agentic Recommendation等方向的最新工作,并在真实业务场景中完成有价值的复现与创新验证;表现优秀的课题有机会形成对外论文或专利产出。

岗位职责

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职位要求

  1. 本科及以上学历在读,计算机科学、软件工程、人工智能、数学、统计学或相关专业;
  2. 扎实的编程基础与良好的编程习惯,掌握扎实的数据结构与算法知识,熟练使用Python;
  3. 在机器学习/深度学习方向具备系统的理论基础与实践经验,熟练使用至少一种主流深度学习框架(如PyTorch、TensorFlow),理解Transformer与大语言模型训练、推理的基本原理;
  4. 具备优秀的问题定义与拆解能力,能独立完成实验设计、执行与结论沉淀;对开放性、无既定答案的问题充满热情;沟通清晰,工作主动,责任心强,具备良好的团队协作能力;
  5. 每周到岗4天及以上,至少可连续实习3个月以上(6个月以上优先)。 有以下任一背景者优先考虑:
  6. 在NeurIPS、ICML、ICLR、KDD、SIGIR、WWW、WSDM、RecSys、ACL、AAAI等会议或期刊发表过论文,在ACM/机器学习类竞赛中获奖,或有大规模推荐系统、计算广告、搜索引擎等算法业务经验;
  7. 有推荐系统全链路的实际项目经验,理解召回、粗排、精排、重排、混排以及多样性与生态调控等环节;
  8. 有大语言模型端到端的训练经验,涵盖继续预训练、监督微调、偏好对齐(DPO/PPO/GRPO)中的一个或多个环节;
  9. 有Agent、Function Calling/Tool Use、多轮意图理解与对话状态管理的落地经验。

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