
腾讯|腾讯云—面向智能体长短期记忆的智能化数据管理系统的强化学习研究实习
岗位职责
课题背景:
随着大语言模型整体智能化程度的不断提升,计算平台已经逐步往GPU为核心的平台演进,产生数据的来源也将演进到智能体这种新兴的形式上,相关的数据格式也将发生变化。agent将是一个非常主流的计算载体和平台,如何管理这些agent产生的上下文,将这些上下文沉淀为agent的长短期记忆变的越来越重要。
课题挑战:
如何将Agent上下文管理、记忆机制构建与强化学习训练管线有效结合,并进一步提升数据利用效率、训练效果和系统可扩展性,是本课题需要重点解决的核心挑战。
具体工作:
你将参与到Database Model继续训练和后训练的整个技术管线设计和实现,包含强化学习轨迹数据合成,强化学习算法设计,强化学习环境设计,强化学习效率优化等等。
任职要求
1、包含但不限于计算机、信息工程、模式识别、人工智能、自动化、软件工程、电子工程、统计学、应用数学、物理学/量子计算、信息安全、有强化学习方向顶会的博士和优秀硕士;
2、深入理解Transformer架构和大语言模型原理,熟练掌握SFT、RLHF、DPO,RLVR等后训练技术,熟悉PyTorch/TensorFlow框架,有实际模型训练调优和分布式训练经验;
3、熟悉数据库原理、SQL语法、执行计划分析等专业知识,有数据库内核开发、性能优化、运维自动化相关经验者优先;
4、有大规模数据处理、数据标注质量控制、模型评测体系构建经验,熟悉领域Benchmark设计或参与过开源评测项目者优先。
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