大模型算法工程师-模型数据
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岗位职责
1、负责代码、文本、多模态等数据合成技术的研究与开发,运用大模型和先进算法,合成高质量、多样化的数据,扩充数据规模与多样性,满足大模型训练需求;
2、对大模型训练数据进行深入分析,运用统计学、机器学习等方法挖掘数据特征和规律,识别数据中的噪声、偏差和潜在问题,为数据合成、标注和质量过滤提供数据洞察和优化方向;
3、研究并实现高效的数据自动标注算法,结合自然语言处理、计算机视觉等技术,开发自动化标注工具和流程,提升标注效率和准确性,降低人工标注成本;
4、设计并优化数据质量评估指标和过滤算法,建立数据质量监控体系,对原始数据、合成数据和标注后的数据进行全面质量检测和筛选,确保输入大模型的数据真实、准确、合规;
5、持续跟踪行业前沿数据技术动态,对现有数据处理算法和流程进行优化升级;与产品、工程等团队紧密协作,推动数据处理技术在大模型研发和应用中的高效落地。
任职要求
1、人工智能、计算机科学与技术、数学、数据科学等相关专业,硕士学位及以上,有相关领域突出成果者优先;
2、精通数据合成、数据分析、自动标注、质量过滤等相关算法和技术,熟悉至少一种主流深度学习框架(如PyTorch、TensorFlow等),具备扎实的机器学习、深度学习理论基础;
3、有代码数据合成、多模态数据合成相关项目经验,熟悉代码结构分析、图像文本融合等技术优先;
4、具备良好的数据分析能力,了解数据质量评估标准和方法,有数据清洗、过滤相关实践经验优先;
5、具有优秀的逻辑思维能力、问题解决能力和创新意识,能够快速学习和掌握新技术;具备良好的团队协作精神和沟通能力,能在跨部门协作中高效推进项目。
加分项
1、在ACL、ICLR、NeurIPS、CVPR等学术会议发表过高影响力研究者优先;
2、在ACM、Kaggle等编程或AI竞赛中获奖者优先;
3、主导或参与过具有广泛影响力的AI开源或闭源项目者优先。