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【实习】大模型强化学习基建与算法研发实习生
📍 地点: [北京/上海/深圳] ⏱️ 形式: 实习(建议至少 3-6 个月)

岗位职责 (Responsibilities)
作为大模型基建团队的核心成员,你将参与最前沿的多模态大模型(VLM)后训练体系建设。你将直面大规模强化学习训练中的算法与系统挑战,核心职责包括:

多模态工具调用能力建设: 负责多模态模型在 Tool Use / Function Calling 场景下的后训练(Post-training)流程搭建与优化,通过 SFT 及 RL 提升模型对复杂工具的理解与调用准确率。

强化学习算法优化: 深入研究并改进主流对齐算法,针对多模态数据特性设计强化学习算法策略,解决奖励稀疏与训练不稳定问题。

训练系统基建与性能调优: 参与大规模分布式强化学习训练框架的研发与维护,负责显存优化、通信优化及流水线并行策略调优,提升训练吞吐量与稳定性。

前沿技术探索: 跟踪大模型多模态推理的最新论文,并将前沿算法快速复现并落地到内部基建中。

任职要求 (Qualifications)
学历背景: 计算机、人工智能、数学等相关专业硕士或博士在读,具有扎实的机器学习/深度学习理论基础。

代码能力: 精通 Python 编程,熟练使用 PyTorch,具有优秀的代码风格和工程实现能力。

算法基础:

深入理解 Transformer 架构及 LLM/VLM 基本原理。

熟悉强化学习基本理论,理解强化学习算法细节。

加分项 (Preferred Qualifications):

工具调用经验: 有 LLM Tool Learning、Agent 或 ReAct 相关的实战经验。

基建经验: 熟悉 DeepSpeed, Megatron-LM, vLLM, Ray 等分布式训练/推理框架源码,或有 CUDA 算子优化经验。

多模态经验: 熟悉 LLaVA, Qwen-VL 等多模态模型架构。

开源/学术: 在顶级会议发表过论文,或在 Hugging Face / GitHub 有高 Star 开源项目贡献。#实习##大模型##面试##互联网##百度##算法#
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请问要如何投递,我可以投递吗,有CCFA发表经历,985硕,能实习六个月
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发布于 12-19 21:47 江苏

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投递阿里巴巴等公司10个岗位
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这里给到体验感好差九坤投资可以说是我见过最逆天的公司了。数据实习生岗位。面试官一上来,就笑嘻嘻的问:“有人找你拍广告吗?”我还没理解他什么意思,他接着就说,感觉你长的很像明星。。。?这啥玩意啊。首先鄙人就是一般长相,抛开这个不谈,他是怎么说出这么雷人的问题的?接着就是问我们学校保研情况,感觉也是比较了解我们学校,我以为还他是老学长,结果告诉我在我们学校旁边上的。。可是。。。我们学校旁边是一所代砖啊下面终于步入正轨了,问我项目是自己写的吗,共享屏幕运行一下他想看看,我运行过程中他就盯着面板让我解释什么意思,结果刚好报错redis disconnect他就让我排查一下这个bug。因为我是在linux起的redis服务,检查一下是服务还没启动。起服务过程中发现我给密码忘了,我就说我密码忘了,面试官让我找一下,我说去看看配置文件(.conf)吧。打开配置文件是密密麻麻的字,他一脸不屑的问:“怎么可能在这?” 。。?等我把密码找出来了他不说话了😅后续就是,前几天压测时 stream里的任务没及时清理,任务进不去了,导致项目启动就报错,具体错误有点忘了。我跟他把可能的问题讲了一遍,他就一直在那笑。最后时间快到了,我也不想跟他聊了。到我反问环节了,我问他平时redis用的很多吗。这个d毛说他没用过。。。感觉被侮辱了因为我共享屏幕看不到他的脸,我真该多看他几眼,记住这个d毛。我只能说这种人,10个m都不够s的
你面试体验感最差/最好的...
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