腾讯|游戏助手智能体-多模态理解应用能力研究实习

腾讯 · IEG · 工作地点:深圳总部 · 更新时间:2026-06-01

岗位职责

课题背景: 当前游戏智能体在多模态交互上存在明显短板:视觉语言模型(VLM)对游戏场景理解浅、实时性不足,且难以融合玩家操作行为、自然语言表达等多源信息,无法提供精准高效的游戏辅助。本课题聚焦游戏助手场景,以 VLM 深度研究为核心,构建可跨游戏品类推广的多模态理解能力,为玩家提供智能指引、操作辅助等功能,提升游戏体验与业务价值。 课题挑战: 游戏域 VLM 高效理解挑战:游戏画面高动态、UI 复杂、弱文本依赖,传统 VLM 易误判场景、漏检关键元素,且需满足毫秒级实时推理要求,同时要实现新游戏 / 新玩法的少样本快速适配。 多模态信息融合与意图建模挑战:需整合游戏视觉、玩家语音 / 文本、操作行为、历史交互等异构数据,精准解析模糊、动态的玩家意图,同时构建长期记忆以支撑连贯辅助。 跨场景泛化与工程落地挑战:不同游戏品类逻辑差异大,模型需具备强跨域泛化能力;同时要满足低延迟、高并发、多平台兼容的商业化要求,实现技术到功能的快速转化。 具体工作: 你将参与游戏域 VLM 优化、多模态信息融合、用户意图建模、跨场景泛化技术研发,将成果转化为智能指引、操作辅助等游戏助手功能,提升智能体的实时理解与辅助能力。

任职要求

1、包含但不限于数学、计算机、人工智能等相关专业的博士和优秀硕士; 2、熟练掌握计算机视觉和图像处理相关的基本算法及应用,熟悉tensorflow,pytorch等至少一个深度学习框架; 3、较强的工程实现能力,熟练掌握 C/C++ 编程,熟悉 Shell/Python至少一种编程语言。

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