小红书(xiaohongshu)招聘智能标注策略工程师(模型应用方向)
招聘职位:
智能标注策略工程师(模型应用方向) 搜索同类职位
岗位职责:
1、策略方案设计:将模型标注任务、质量标准和生产约束抽象为模型问题,判断传统模型、大模型或Agent的适用边界,制定端到端机标策略;
2、模型效果与验证:围绕智能标注、智能质检、有效数据分析和数据对模型效果验证等,完成样本设计、模型选型、微调训练、效果评测及持续迭代;
3、模型应用工程化落地:将模型能力接入实际标注生产链路,按任务复杂度选用工具调用、流程编排或 Agent 等方式,把单点能力组合成可复用、可规模化的自动化方案;
4、人机协同与规模应用:基于任务难度、模型置信度、质量和效率等,设计自动处理及人工复核机制,设计各类数据的人机协同新范式,并能将有效方案沉淀为可复用的工作流、工具或方案。
任职要求:
1、技术基础:理解机器学习、大模型及Agent的基本原理,有模型训练、微调或模型应用项目经验优先;
2、模型能力:能独立完成模型方案设计及生产落地;熟悉常用机器学习或深度学习框架,了解SFT、LoRA等大模型微调方法;
3、Agent实践:有Agent或复杂AI工作流的实际应用经验,理解任务拆解、工具调用、上下文管理、多步执行和效果评测等关键环节,能够结合场景设计可落地的方案;
4、综合能力:有探索和创新精神,具备较强的问题抽象、工程实现和结果意识,能够在效果、质量、效率与成本之间做出合理判断。
加分项:
有智能标注、自动质检、内容审核、多模态模型、小模型与大模型协同,或Agent规模化应用经验。
1、策略方案设计:将模型标注任务、质量标准和生产约束抽象为模型问题,判断传统模型、大模型或Agent的适用边界,制定端到端机标策略;
2、模型效果与验证:围绕智能标注、智能质检、有效数据分析和数据对模型效果验证等,完成样本设计、模型选型、微调训练、效果评测及持续迭代;
3、模型应用工程化落地:将模型能力接入实际标注生产链路,按任务复杂度选用工具调用、流程编排或 Agent 等方式,把单点能力组合成可复用、可规模化的自动化方案;
4、人机协同与规模应用:基于任务难度、模型置信度、质量和效率等,设计自动处理及人工复核机制,设计各类数据的人机协同新范式,并能将有效方案沉淀为可复用的工作流、工具或方案。
任职要求:
1、技术基础:理解机器学习、大模型及Agent的基本原理,有模型训练、微调或模型应用项目经验优先;
2、模型能力:能独立完成模型方案设计及生产落地;熟悉常用机器学习或深度学习框架,了解SFT、LoRA等大模型微调方法;
3、Agent实践:有Agent或复杂AI工作流的实际应用经验,理解任务拆解、工具调用、上下文管理、多步执行和效果评测等关键环节,能够结合场景设计可落地的方案;
4、综合能力:有探索和创新精神,具备较强的问题抽象、工程实现和结果意识,能够在效果、质量、效率与成本之间做出合理判断。
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有智能标注、自动质检、内容审核、多模态模型、小模型与大模型协同,或Agent规模化应用经验。
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