
腾讯|腾讯营销-多模态大模型与强化学习驱动的广告投放Agent实习
岗位职责
课题背景:
随着广告投放系统的智能化演进,传统规则驱动和人工运营模式已难以应对复杂投放场景。大语言模型(LLM)在理解与推理方面能力强大,但在广告投放等复杂决策场景的工业应用尚属空白;强化学习(RL)在序列决策方面具有优势,但在高维状态和稀疏奖励下面临探索效率低等瓶颈。本课题致力于探索LLM结合RL,构建具备任务理解、策略规划与持续优化能力的广告投放Agent,推动Agent技术在广告工业界的大规模落地应用,具有重要的学术研究价值与广阔工业前景。
工作内容:
1、研究多模态大模型与强化学习的深度融合方法,设计并实现广告投放Agent的核心算法;
2、负责Agent在广告投放场景的策略优化与效果调优,推动技术方案在亿级用户场景落地;
3、跟进前沿学术进展,产出高质量技术方案与研究论文
任职要求
1、硕士研究生及以上学历,计算机科学、人工智能、自然语言处理、多模态等相关领域;
2、精通PyTorch/TensorFlow等框架,具备大规模语言模型训练与优化经验;
3、熟悉常见大语言模型如Qwen、LLaMA、GLM等开源模型和多模态大模型,有基座/垂域大模型训练和应用经验;
4、对SFT、偏好对齐(RLHF/DPO)、强化学习、prompt engineering、RAG等大模型相关技术有深入了解;
5、在ACL/EMNLP/NeurIPS/KDD/ICML/CVPR等顶会发表LLM或搜广推相关论文;有开源项目贡献或独立AI Agent开发经验。
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