算法工程师
岗位职责: 1. 黑产挖掘与图谱分析:结合海量交易行为与链上数据,利用图神经网络(GNN)等算法,挖掘并监控线上羊毛情报及高危地址网络。 2. 风控策略辅助与风险预测:利用 AI 辅助进行风控规则梳理、策略优化,自动挖掘现有风控规则的漏洞,研发前瞻性的风险预测模型,实现防患于未然。 3. 市场操纵与违规交易检测:针对洗盘(Wash Trading)、对敲、虚假报价(Spoof
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1、负责开发、优化、和运维大规模分布式 LLM 训练系统,为 AI 驱动科学发现提供动力;
2、与研究人员紧密合作,搭建、调试并维护后训练及强化学习工作流;
3、构建工具并直接支持前沿探索的模型训练。通过持续的自动化建设替代人工流程。完善内部基础设施,致力于提升研发效率与体验。为公司的其余科学家、AI研究员及工程师的日常工作提供弹药
4、与产品和其他工程团队合作,打通拥有科学智能的 LLM 到"AI科学家”的开发链路;
1、硕士及以上学历,有优秀的工程能力,开创或维护过有影响力的开源项目
2、工作方向与 LLM 的后训练和 RL高度相关,能搭建并扩展 LLM 所需要 RL环境的 infra
3、有超百卡训练模型的经验和 5D 并行大模型训练经验(数据并行[DP]、张量并行[TP]、流水线并行[PP]、序列并行 [SP]、和针对 MOE 的专家并行 [EP])
4、有丰富的分布式训练框架(如 Megatron-LM,DeepSpeed,TorchTitan)的实操经验,并优化过大规模混合专家模型(MOE)的训练吞吐量
5、开放简单,沟通顺畅,合作能力强,对先进技术充满热情
三、加分项:
1、在著名大厂基座模型组、大模型公司、和顶尖研究院有工作经验;
2、对后训练和 RL 算法框架有自己独到的见解;
要求:硕博,负责开发、优化、和运维大规模分布式LLM训练系统,为AI驱动科学发现提供动力。
公司:一家全球领先的 AI+Chemistry 科技创新公司,致力于通过人工智能技术加速材料化学创新。
公司规模:2025年11/24日完成亿元级A轮战略融资(2年融资近4亿)
团队:创始人是2位MIT博士
地点:浙江杭州滨江区
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岗位职责: 1. 黑产挖掘与图谱分析:结合海量交易行为与链上数据,利用图神经网络(GNN)等算法,挖掘并监控线上羊毛情报及高危地址网络。 2. 风控策略辅助与风险预测:利用 AI 辅助进行风控规则梳理、策略优化,自动挖掘现有风控规则的漏洞,研发前瞻性的风险预测模型,实现防患于未然。 3. 市场操纵与违规交易检测:针对洗盘(Wash Trading)、对敲、虚假报价(Spoof
我们要做的,是把 AI 真正接入 IoT 世界:让摄像头能理解画面、让设备能听懂指令、让海量视频数据产生业务价值,是客户真正在用、愿意付费的产品功能。 你将: - 将视觉 AI (人形检测、包裹识别、异常行为分析)、LLM (视频摘要、指令交互)、语音 AI 集成进 Ti RTC 平台,打造有付费价值的 AI 增值服务 - 独立负责 AI 功能全链路工程化:模型/API 选型、接
APP 产品 AI 化(提升交易活跃度与用户粘性) 智能交易助手: 负责开发 AI 辅助交易功能(如基于自然语言的指令下单、智能止盈止损策略建议)。 行情辅助决策: 利用大模型( LLM )集成多源信息(新闻、推特情绪、链上数据),为用户提供实时研报、代币分析及风险预警。 个性化推荐: 基于用户交易行为,利用机器学习模型进行个性化的币种推荐、策略跟单推荐及投教内容分发。 客服机
1 、负责通过基于大语言模型及多模态大模型的微调、prompts 调优、指令构建及演化技术,将大模型的生成、理解、交互能力在公司核心业务场景应用落地,包括但不限于智能营销系统、收银台智能推荐、金融用户行为序列理解等; 2 、负责 LLM 及多模态大模型的应用中台及相关技术模块搭建,包括但不限于 Agents 、RAG 、function call 、system prompts 等,探索