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蚂蚁健康-医学通用人工智能与世界模型实习生

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岗位描述

岗位描述
1.AI 基础扎实
熟悉机器学习、深度学习、计算机视觉、多模态学习或大模型相关技术;
2.关注世界模型与视觉智能
对世界模型、视觉语言模型、视频模型、空间理解、真实世界建模等方向有持续兴趣;
3.论文阅读与学习能力强
能够快速阅读前沿论文和技术资料,理解核心方法、创新点和局限性;
4.具备技术判断力
能够对新技术的价值、边界和发展方向形成自己的判断,而不只是跟踪热点;
5.具备实验和工程能力
熟悉 Python、PyTorch、Hugging Face 等工具,能够完成模型评测、实验分析和原型开发;
6.表达清晰,逻辑严谨
能够将复杂技术问题讲清楚,并输出结构化、有洞察力的研究文档。
加分项
1.在 NeurIPS、ICML、ICLR、CVPR、ICCV、ECCV、ACL、EMNLP 等顶级会议发表过论文;
2.有视觉大模型、视频模型、多模态模型、世界模型相关项目经验;
3.有开源项目、模型、数据集或 benchmark 构建经验;
4.熟悉 GPT、Gemini、Claude、Qwen、Llama、Sora、Veo、SAM、CLIP 等前沿模型或系统;
5.对真实世界理解、物理世界建模、长期记忆、任务规划等问题有深入思考。

岗位要求
1.前沿方向跟踪
跟踪世界模型、视觉大模型、多模态大模型、视频理解、空间智能等方向的最新进展,持续研究论文、技术报告、开源项目和产品实践;
2.视觉与真实世界理解研究
研究模型如何理解真实世界中的物体、场景、空间关系、运动变化、因果关系和任务过程,探索视觉模型从“识别”走向“理解”和“预测”的能力;
3.技术调研与洞察输出
围绕前沿模型、关键论文和重要技术方向,进行系统调研和分析,输出清晰的技术判断、趋势分析和研究报告;
4.模型能力评测
设计和执行视觉 / 多模态 / 世界模型相关评测任务,分析模型在视频理解、空间推理、动态预测、复杂场景理解等方面的能力边界;
5.研究原型验证
基于视觉模型和多模态模型,参与构建实验原型,验证新的技术假设,并推动研究洞察转化为可验证的系统能力。

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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