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蚂蚁集团

蚂蚁集团-垂类模型后训练科学家-北京/杭州/上海【AGI专项】

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岗位描述

岗位描述
1. 负责垂类大模型后训练(Post-training)阶段的算法研发工作。
2. 设计并优化高质量的指令数据微调(SFT)与对齐(Alignment)工作,构建针对如金融事实性、合规性及逻辑推理的 Reward 模型系统,激发模型的专业对话、复杂逻辑推理及合规风控能力。
3. 构建基于 Agentic-RL 的金融数据仿真环境及 API 对接体系,通过合成高质量多轮决策轨迹,打造具备极致专业性与安全性的垂类行业模型。

岗位要求
● 计算机科学、人工智能或相关专业背景,具备大模型后训练实战经验。
● 精通 SFT、RLHF(PPO/DPO/GRPO)及对齐算法,具备构建复杂奖励模型(Reward Model)的实战经验。
● 理解Agentic技术栈,有仿真环境构建、工具调用(Tool Use)及多轮决策轨迹合成的相关研发经验。
● 具备扎实的算法工程实现能力,熟悉 PyTorch、Megatron、vLLM 等主流训练推理框架,能够解决从数据合成到模型落地的全链路工程问题,有handson进行修改的能力
● 具备良好的定义、分析和解决问题能力,具备敏锐的数据洞察力。
● 具备较强的团队合作和沟通能力,能够与工程团队、产品团队或其他相关团队紧密配合。

加分项
● Curiosity-driven(极强的好奇心)
● Following the First Principle(坚持第一性原理解决问题)
● Good research taste(卓越的研究品味)
● Good data taste(极佳的数据审美)
● Strong Algorithm & System Co-design capability(具备算法与系统协同设计的全局视野,能通过训练框架优化解决算法扩展性瓶颈)
● Performance optimization experience(具备训练或推理性能优化经验,熟悉 CUDA/Triton 算子开发、显存优化或通信加速技术,致力于极致压榨硬件算力以提升实验迭代效率)
● Full-stack coding skills(全栈工程能力)
● Interdisciplinary background(金融+计算机/数学的复合背景,弥合业务与算法的鸿沟)

人工智能方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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