
腾讯|元宝—面向全网搜索的多模态文档表征技术研究实习
岗位职责
课题背景:
目前文档(doc)的建模工作主要以文字为核心开展表示学习,缺乏对视觉信息的利用;近期deepseek-ocr及其v2版本提出了通过视觉信息建模文档表征的思路,且该思路已在ocr相关场景中得到应用,为多模态文档表示研究提供了参考。
课题挑战:
如何合理利用视觉信息实现文档表示的有效压缩,兼顾信息捕获的完整性与表示的简洁性;如何将基于视觉的多模态文档表示顺利适配搜索ranking、rag生成等多样化下游场景,解决不同场景下的适配性问题,确保其能稳定发挥提升效果、降低耗时的作用。
具体工作:
1、doc的多模态表征技术研究:研究如何通过多模态模型,更好的表征图文网页的信息,更好的捕捉doc语义和结构
2、基于多模态doc表征的ranking模型训练优化:研究如何利用多模态doc表征优化ranking效果,解决以往纯文本语义刻画不了图文信息导致的排序问题
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、信号与信息处理等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Caffe、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/Matlab 至少一种编程语言。
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