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【快Star】生成式视频编码算法工程师

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岗位职责

  1. 持续跟进业内最前沿的深度学习视频编解码相关研究,深入掌握 NNVC、端到端神经编解码、基于生成的视频编码等任一方向;
  2. 探索基于深度学习的视频编解码压缩性能上限,主导率失真优化、熵建模、运动补偿等核心模块的算法改进,持续提升神经codec的压缩性能与重建质量;
  3. 熟悉模型训练、蒸馏、剪枝、量化等流程,基于实际业务场景对深度模型及工具链进行改进定制,推动神经视频编解码算法在生产链路中的落地;
  4. 探索视频离散表征、视觉tokenizer等前沿方向,研究神经编码与下游视频理解、视频生成任务在表征层的协同空间(前瞻探索方向,非主线)。

职位要求

  1. 硕士及以上学历,计算机视觉、人工智能、信号处理、信息论等相关方向;
  2. 具备业内最前沿的深度学习视频/图像编解码相关研究或工程基础,包括但不限于:NNVC、端到端神经编解码、基于生成的视频编解码、可微矢量量化等方向;
  3. 熟悉率失真优化、熵建模、运动估计与补偿等神经 codec 核心理论与技术框架,具备完整训练/评估神经 codec 的实战经验;
  4. 熟练使用 Claude / Codex 等任一 AI coding 工具进行编码、系统搭建、开发工作;
  5. 熟练使用 Python / C++ 等任一语言。 加分项:
  6. 在 CVPR / ICCV / ECCV / NeurIPS / TIP / TCSVT 等顶会顶刊有第一作者论文,或在视频/图像编码相关竞赛中获奖者优先;
  7. 具备端上模型部署经验,熟悉模型轻量化(蒸馏 / 剪枝 / 量化)流程;
  8. 了解视频编解码标准(H.264/265、VVC/H.266、VPX/AV1 或 AVS 系列)及算法框架细节;
  9. 在视觉 tokenizer、视频离散表征学习、video VLM 等前沿方向有研究经历或开源贡献;
  10. 有跨任务多目标联合训练(压缩 + 理解 / 压缩 + 生成)研究或实践经验。

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