结构化数据融合大模型研究...8k-9k

杭州在校/应届博士及以上大数据开发工程师
岗位所属职位类型
实习

  • 算法
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职位诱惑:

健身瑜伽,团队氛围好,晋升空间大

职位描述:

职位职责:
团队介绍:风控研发团队致力于解决各个产品(包括抖音、头条等)面临的各种黑灰产对抗问题,涵盖内容、交易、流量、账号等多个方面的风险治理领域。利用机器学习、多模态、大模型等技术对用户行为、内容进行理解从而识别潜在的风险和问题。不断深入理解业务和用户行为,进行模型和算法创新,打造业界领先的风控算法体系。

课题介绍:
1、课题目标:以风控数据为基础,优化提高大模型对于结构化数据(序列数据、图数据)的理解推理能力。
2、课题背景:风控场景下的数据主要为结构化数据,而目前大模型对于文本和图像的理解能力有了很大的提升,如何跟风控场景的非文本、图像数据(结构化数据)结合起来,让大模型能够更好的理解结构化的数据,是一个业界难题。面临着三大挑战 :(1)如何有效地将结构化的信息与nlp语义空间进行对齐,使得模型能够同时理解数据结构和语义信息;(2)如何用适当的指令使得大模型理解结构化数据中的结构信息;(3)如何赋予大语言模型图学习下游任务的逐步推理能力,从而逐步推断出更复杂的关系和属性。
3、课题内容:目前业界对结构化数据探索有:(1)图数据理解相关GraphGPT:让大模型读懂图数据(SIGIR'2024) ;(2)图数据RAG相关GraphRAG:Unlocking LLM discovery on narrative private data;(3)序列数据理解相关StructGPT:面向结构化数据的大模型推理框架(EMNLP-2023)。目前的主要工作都是单一结构数据的理解,在风控场景下还面临几个问题:(1)对各种不同种类的的结构化数据融合理解怎么做,特别是融合图和序列数据的数据理解。(2)针对课题必要性中的问题;(3)对于下游任务的推理能力,目前的研究比较少,针对序列数据的推理能力研究非常少。
4、研究方向:大模型结构化数据理解、大模型结构化数据RAG、大模型思维链。
职位要求:
1、2026届及之后毕业,博士在读,计算机、网络安全、人工智能相关专业优先;
2、优秀的代码能力、扎实的数据结构和算法基础,熟练使用Python,熟悉Pytorch和TF者优先;
3、出色的问题定义、分析和解决能力,发表过CCF-A类论文,在AAAI、NeurIPS、SIGKDD、SIGIR等**期刊会议上发表论文者优先;
4、较强的抗压和沟通协作能力,对技术有追求,愿意和团队一起迎接挑战,追求创新。

工作地址

杭州 - 余杭区- 中国大陆浙江省杭州市余杭区邱桥路西溪八方城9号楼14层,邮编:311100查看地图

职位发布者:

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  • 半年前
    • 描述相符
    • 面试官
    • 公司环境
    面试官很nice
    [面试过程]
    暂时一面 面试官很和蔼可亲,专业能力也很强,主要会问一些客户投诉 以及工作处理内容的问题 面试官也很准时的上线
    (15)
  • 评价人头像匿名
    半年前
    • 描述相符
    • 面试官
    • 公司环境
    面试官很nice
    [面试过程]
    面试了一小时,面试官很专业,数仓理论没准备好,很遗憾
    (71)
  • 半年前
    • 描述相符
    • 面试官
    • 公司环境
    福利待遇杠杠的
    面试官很nice
    环境高大上
    [面试过程]
    填写纸质简历; 接下来是群面; 接下来是hr面。 同事都很年轻有活力,感觉很棒。
    (559)
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