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返回简章2026-07-07 更新

【快Star】广告算法工程师

北京
本科及以上
计算机类·数学类
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职位介绍
职位描述:
方向一:RTB 投放优化1、参与实时竞价(RTB)链路中的核心算法研究与工程优化,覆盖点击率预估(CTR)、转化率预估(CVR)等关键模型的迭代;2、研究面向增长目标的智能调价策略,探索基于强化学习、约束优化等方法的出价模型,提升 ROI 与用户增长效率;3、深入 Uplift 建模方向,研究因果推断与增量效果估计方法(如 Meta-Learner、DR-Learner 等),区分广告真实增量人群,优化增长投放效率;4、结合大规模稀疏特征、序列行为建模、跨域迁移等技术,持续提升增长场景下精排模型的准确性与泛化能力。方向二:增长投放 Agent 智能体系统1、参与增长投放 Agent 系统的研发,涵盖工具调用(Tool Use)、记忆机制(Memory)与多步规划(Planning)能力,实现广告投放策略的自动化分析与决策;2、将大模型与投放数据查询、人群定向、预算分配、素材优选等业务工具打通,构建从洞察到执行的 AI 决策闭环;3、参与 AIGC 驱动的广告素材智能生产系统研发,探索基于多模态大模型(文生图、文生视频、图文混排等)的素材自动化生成能力,降低人工创作成本;4、研究素材质量评估与效果预测方法,构建素材生产—投放—反馈的闭环优化机制,利用投放数据驱动素材迭代与个性化定向生产;5、研究 Agent 在复杂增长任务中的可靠性与泛化能力,探索 long-horizon 多步规划在真实投放场景中的落地路径;6、与产品、工程、运营团队紧密协作,将 Agent 能力从实验原型推进至规模化业务部署。

任职要求:
1、在读研究生(硕士/博士),计算机、人工智能、统计学、电子信息等相关专业,数学与编程基础扎实;2、熟悉机器学习基础理论,掌握 Transformer 架构及主流深度学习框架(PyTorch 等),能独立完成模型训练与调试;3、熟悉大模型基本原理与训练流程(预训练 / 微调 / 对齐),有实际动手经验者优先;4、具备良好的数据处理与工程能力,能独立承担从数据构建、模型训练到迭代上线的完整流程;5、学习能力强,对技术问题具备深入探究的热情,沟通协作能力良好。加分项:1、有强化学习(RL)背景,熟悉 PPO、GRPO 或相关策略优化方法,理解 reward 设计与训练稳定性;2、有因果推断或 Uplift 建模经验,熟悉 Meta-Learner、DR-Learner 或相关估计方法;3、有 LLM 相关顶会论文发表经历(NeurIPS、ICML、ICLR、ACL、EMNLP、KDD 等);4、有 Agent、RAG、Tool-Augmented LLM 相关项目或研究经验;5、有多模态生成(文生图/文生视频)或 AIGC 内容生产相关研究或项目经验;6、有推荐系统、计算广告或用户增长方向的相关背景或实习经历;7、参与过开源 LLM 项目(如 LLaMA、Qwen、DeepSeek、FLUX、CogVideo 等)的复现或二次开发。