阿里巴巴|算法工程师-搜索算法大模型应用方向(T-Star Lab日常实习)

阿里巴巴 · 淘天集团 · 北京/杭州 · 更新时间:2026-03-26

岗位职责

岗位课题:研究基于LLM的个性化电商排序模型,包括但不限于LLM与稀疏模型结合,或LLM进行端到端生成式排序课题项目背景:淘宝主搜索目前主要依托于稀疏特征体系,相较于稠密的多模态稠密特征泛化性偏弱。LLM的世界知识理论上可以解决现有模型面临的问题,实现真正的用户理解/商品理解,基于大模型推理能力实现个性化购物决策路径推理,个性化意图推理等。实习生同学可以在此项目中深度探索LLM应用到“个性化任务”中的各项子任务,并且在这一过程中深度理解电商业务与前沿技术之间的关系,学习如何实现二者兼顾并产出落地于工业界的技术方案。岗位职责:如果你,期望直接接触工业界最真实的海量数据;如果你,期望探索生成式搜推技术;如果你,期望探索基于LLM的下一代个性化技术;如果你,期望兼顾技术深度与业务价值实现,探索研究业界最新的技术方向;加入我们,与我们一起在复杂业务变化中开拓创新,体验追求极致、进无止境的工程师文化。

任职要求

1、硕士及以上学历,2026年11月1日以后毕业,计算机科学/人工智能/数据等相关专业,能连续实习3个月及以上;2、具备极佳的工程实现能力,精通C/C++、Java、Python、Perl等至少一门语言;3、对目前主流的深度学习平台,如tensorflow、pytorch等,至少对其中一个有上手经验;4、熟悉深度学习以及常见机器学习算法的原理与算法,深入理解并掌握LLM基本原理和相关算法,如GPT、GLM、T5、BART等,包括它们的架构、训练方法和应用场景;5、有强烈求知欲,对人工智能领域相关技术有热情;学习能力强,对新事物保有好奇心;6、具有良好的数学基础,良好的英语阅读能力;有团队意识,最好具有团队协作的经验。【加分项】1、在NLP/CV/ML等领域发表过优秀论文,包括但不限于NeurIPS、ICLR、ICML等顶级会议或期刊;2、有工业界相关方向的实践经验者,或参加过ACM或数据挖掘/机器学习类竞赛并取得优异名次者优先。

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