【快Star-X实习】电商AI搜索算法工程师
800-1000元/天
算法工程师 北京 本科 4天/周 最少1个月 有转正

岗位关键词
岗位职责
【团队介绍】快手电商AI搜索与多模态理解团队,致力于构建文本大模型、视觉大模型、多模态搜索、User Agent新系统,应用于多种电商场景(如快手搜索Query改写/生成/意图识别、搜索相关性、拍照搜同款、图文相似款等)。团队一直坚持学术与业务并向发展的方式,目前在CVPR、WWW、AAAI、EMNLP、SIGIR等会议发表论文多篇 ,并在国内知名赛事与榜单荣获过多项Top2成绩;内部提供充分的交流讨论,现有正式员工与实习同学均来自国内/全球顶尖学校;在这里你会有专业的Mentor实时指导技术创新与业务落地。我们团队的 OneSug、OneSearch、OneSearchV2等相关工作受到业界广泛关注。
1、参与亿级用户规模的电商搜索业务优化,围绕核心业务指标(GMV、购买用户数、点击率、转化率等)开展算法研究与迭代,持续提升用户搜索购物体验,推动电商生态健康发展。
2、深入设计与优化搜索全链路算法模块,包括但不限于:Query理解、召回、粗排、精排、混排、相关性计算、机制策略等;探索并应用序列建模、迁移学习、强化学习、对比学习、多模态大模型等前沿技术,提升模型智能化水平与业务效果。
3、探索前沿的 NLP 技术:LLM驱动的搜索Query理解(Query改写/生成/意图识别)、基础相关性等,全链路拥抱LLM。
4、基于LLM能力,探索新一代的AI搜索前沿场景和技术,包括端到端LLM4Search、LLM4Retrieval等。
5、参与模型蒸馏,量化剪枝,在线实时性部署等工作,支持LLM生成算法的性能优化与落地;
6、针对业务特点,跟踪相关领域的技术发展趋势,进行各类技术方案的探索和学术研究。
岗位要求
1、计算机、数学、人工智能或相关专业硕士及博士在读,有扎实的机器学习和NLP算法基础。
2、熟悉LLM工程技术和方法,并掌握大模型的微调和评估方法;有参与大模型研发者优先。
3、熟悉深度学习框架,如TensorFlow、PyTorch等,有扎实的编程基础和代码实现能力。
4、具备优秀的业务感知以及分析和解决问题的能力,良好的沟通协作能力。
加分项
1、有高水平论文(如ACL、CVPR、NIPS、AAAI、ICML等)或者开源项目者优先。
2、有大规模电商搜索、推荐、广告系统实践经验者优先。
3、在多模态学习、大语言模型、强化学习、检索增强生成(RAG)、Agent等方向有深入研究或项目经验者优先。
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