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MiMo算法研究员-后训练

小米

  • 北京

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岗位职责

我们是小米MiMo团队的 Post-train 组,专注模型对齐、可扩展强化学习、AI Agent 等前沿方向,致力于产出世界级研究成果与模型。 我们拥有充足算力与真实应用场景,汇聚了一批对 AGI 怀有长期信念、追求技术深度的研究者与工程师。在开放、专注的氛围中,我们鼓励从第一性原理出发,共同探索通往更高级人工智能的路径。 主要研究方向

  1. AI 智能体 (AI Agent) - Agent 基础能力:研发大规模、高质量的 Agent 数据合成管线,提升模型在 Code、Search 及 General Tool Use 使用等场景下的能力。 - 高级 Agent 系统:探索多智能体协作、长时记忆系统及交互环境的构建,提升模型解决复杂任务能力。
  2. 大语言模型推理 (LLM Reasoning) - 强化学习与推理:探索高效、稳定的强化学习算法。 - 推理能力提升:增强模型在数学、代码与逻辑等复杂任务中的推理能力,提升模型的智能上限。
  3. 可扩展对齐 (Scalable Alignment) - 模型对齐与 RLHF:持续提升模型的指令遵循度、有用性与诚实性。 - AI 安全与价值观:为大模型构建可靠、可信的行为准则,提升 AI 安全性。

职位要求

我们对你的期待 - 拥有大语言模型 Post-train(如 SFT, RLHF, RLVR, Agent)相关的研究或项目实践经验。 - 具备扎实的 Data Sense 和 Evaluation Sense,能够以问题为导向,通过严谨的实验设计和数据分析驱动模型迭代。 - 具备出色的编程与工程能力,熟练掌握 PyTorch 等深度学习框架,并对 Verl、Megatron 等分布式训练方法有深入理解;熟悉 SGLang、vLLM 等高性能推理引擎。 加分项 - 作为主要贡献者主导或参与过有影响力的开源项目。 - 在 NeurIPS、ICML、ICLR、ACL、EMNLP 等人工智能顶级会议或学术期刊上发表过高质量论文。 - 在 IMO/CMO、IOI/NOI、ACM-ICPC 等国内外知名竞赛中取得过优异成绩。

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