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微信-语音全双工对话大模型预训练算法工程师

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岗位职责

  1. 负责语音全双工对话大模型的架构设计与预训练,构建边听边说、实时打断、自然接话和连续对话能力;
  2. 负责音频理解模型预训练,提升语音内容、说话人、情感语气、副语言信息、环境声音及多人重叠语音的理解能力;
  3. 负责音频生成模型预训练,研究基于 Audio Token、Neural Codec、自回归、Diffusion 或 Flow Matching 的语音生成方案,提升音质、自然度、情感表现和生成稳定性;
  4. 负责全双工交互行为建模,包括回复时机、用户打断、抢话与让话、Backchannel、重叠语音和流式生成;
  5. 负责大规模音频预训练数据建设,包括数据清洗、去重、质量过滤、伪标注、Token 化及数据配比;
  6. 负责模型规模化训练、效果分析及训练稳定性优化,推动预训练模型的后训练、评测和产品落地。

职位要求

  1. 计算机、人工智能、语音信号处理等相关专业,硕士及以上学历;
  2. 具备全双工语音对话模型预训练经验,参与过端到端 Speech-to-Speech、Audio LLM、Omni Model 或类似模型研发;
  3. 具备音频理解模型或音频生成模型预训练经验,能够负责模型架构、数据建设、训练策略和效果分析;
  4. 熟悉全双工对话核心问题,包括 Turn-taking、End-of-turn Detection、User Interruption、Overlapping Speech、Backchannel 和 Streaming Generation;
  5. 熟悉 Audio Encoder、Conformer、Transformer、Audio Tokenizer、Neural Codec、自回归、Diffusion 或 Flow Matching 等技术;
  6. 熟练使用 PyTorch,具备大规模分布式训练经验,熟悉 DeepSpeed、Megatron-LM、FSDP 等训练框架;
  7. 具备较强的实验设计、问题定位和跨团队协作能力。

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