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【2027校招】智能流媒体传输算法工程师

小红书

  • 北京市,上海市

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部门介绍

小红书 Media Lab 面向点播、直播、RTC及下一代AI多模态交互场景,研究体验驱动的智能媒体技术。 我们希望突破网络、内容、播放与用户体验彼此割裂的传统优化方式,探索AI与流媒体系统的深度结合,构建能够感知网络状态、理解内容价值、预测用户体验并自主优化传输策略的新一代智能媒体系统。 你将有机会基于小红书丰富的多媒体业务场景开展前沿研究,推动算法从研究原型走向真实系统,并形成具有行业影响力的技术成果。

岗位职责

  1. 负责智能流媒体传输核心算法的研究和开发,面向点播、直播、RTC等场景,深入研究多码率、智能预取、流量控制、拥塞控制、多路径传输等技术,持续提升媒体传输的体验与效率;
  2. 研究AI for Network,基于深度学习、强化学习等方法,探索大模型在网络状态预测、测量、策略生成与异常诊断中的应用,推动下一代网络智能技术在复杂真实场景中的研究与落地;
  3. 研究以用户体验为目标的智能传输决策,融合业务场景、用户偏好、视频内容、设备能力与网络状态,构建清晰度、卡顿、时延等多目标QoE模型,指导码率、预取与传输策略的联合优化;
  4. 参与下一代智能媒体传输架构与协议的研究,探索内容感知传输、端网协同、Media over QUIC、AI多模态实时传输等前沿方向,推动相关技术在点播、直播和RTC场景中的应用。

职位要求

  1. 本科及以上学历,计算机、通信、电子信息、自动化、人工智能、应用数学等相关专业;
  2. 具备扎实的计算机网络、算法与数据结构基础,熟练掌握C/C++、Python等至少一种编程语言,具有良好的算法实现和系统实验能力;
  3. 熟悉流媒体传输、拥塞控制、带宽预测、ABR、智能预取、QoS/QoE建模等一个或多个方向;
  4. 了解RTMP、HTTP-FLV、HLS、DASH、WebRTC、QUIC、MoQ等协议或媒体系统,有相关算法优化、系统开发或开源项目经验者优先;
  5. 了解机器学习与深度学习的基本方法;具有强化学习、时序预测、离线策略学习或AI for Network相关研究经验者优先;
  6. 具有大模型在时序数据建模、网络诊断、策略生成或智能体决策等方向的研究经验者优先;
  7. 在SIGCOMM、NSDI、CoNEXT、INFOCOM、MobiCom、MMSys等相关会议或期刊发表论文,或具有高质量开源项目及代表性研究成果者优先;
  8. 有责任心,积极主动,有良好的沟通能力和团队协同工作意识。

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