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eeettt
2026-03-31
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bad case 能不能召回 能不能影响现有 case 需要说清楚flyte管线的作用 dataspa的作用 学习 flyte 和 ray verl 1.基础条件 ● 计算机、数学、统计学等相关专业硕士/博士优先,优秀本科生不受限制。 ● 有顶会论文(ACL/EMNLP/ICLR/NeurIPS/ICML等)/高影响项目/开源贡献者加分。 2.专业能力 ● 模型与后训练:解Transformer/LLM模型架构、演进原理与局限;具备SFT/DPO/RL等后训练与迭代能力(含数据/评估/优化),对后训练算法有实践经验和深刻认知;拥有Agentic RL训练实操经验者优先。 ● Agent与系统编排:能做任务拆解与多Agent协作;熟悉RAG、Memory、Tool-Use(含MCP/类协议/Skills等)并能工程化落地;独立开发过具备一定影响力AI应用者优先。 ● 数据构建:具备Data-centric AI意识,精通后训练所需高质量数据挖掘与构造,具备合成数据(Synthetic Data)与动作轨迹(Trajectory)构建实践经验者优先。 ● 评测与交付:能搭建评估闭环(autorater/LLM-as-judge、离线评测、A/B);具备测试、调试、review、安全/隐私与质量门禁能力;能基于评测结果精准分析和定位问题,具备复杂多步任务的量化评估能力者优先。 ● 工程与系统素养:能够通过Vibe Coding快速构建项目原型;理解分布式系统/数据库/计算机系统基础;精通至少一门语言,熟练掌握Python与Pytorch;熟悉Git/命令行;了解大模型训练与推理框架(Megatron-LM、vLLM、DeepSpeed/FSDP等),有分布式训练/大规模数据处理经验(Hadoop/MaxCompute等)加分。 3.能力特质 ● 学习力:对AI有热情、对前沿技术与产品好奇,对未知开放,能举一反三。 ● 动手能力:积极主动体验市场中先进的模型和产品,独立阅读论文/技术报告等并快速复现,快速主动尝试落地先进开源项目,对主流AI开源项目有贡献者优先。 ● 技术审美:对新技术有近乎本能的渴望,能区分“能跑”与“优雅”,追求简洁、可维护、可扩展;在模型/框架/工具选型上保持高信噪比决策。
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博客信息
作者
eeettt
发布日期
2026-03-31
其他信息 : 其他三字母的人名首字母都是其他同学发布的哦