意向岗位多模态大模型算法工程师

共青团员 | 188-5502-8471 | liusiyuan@mail.ustc.edu.cn | github.com/siyuan-vlm

教育背景

中国科学技术大学 985 C9

硕士(专业前3%)

人工智能专业

2023.09-2026.06

::: end

  • 曾获奖项:研究生国家奖学金;Kaggle 竞赛金牌;“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖(队长);
  • 校园经历:担任校人工智能协会副会长,组织 6 期顶会论文精读会;获评校级“优秀研究生干部”;

实习经历

阿里巴巴

通义实验室 - 多模态理解组

多模态算法实习生

2026.02-2026.06

::: end

负责模块:通义千问-VL 图文理解与视觉定位能力迭代 PyTorch 多模态大模型 数据引擎 指令微调

主导千万级图文对数据的清洗与配比优化,支撑通义千问-VL 视觉理解能力的持续迭代。

  • 构建多源数据清洗与去重流水线(感知哈希 + 语义聚类),过滤低质图文对,解决训练数据噪声污染问题,千万级样本冗余率下降 62%
  • 设计课程学习式数据配比策略,按任务难度动态调整采样权重,解决多任务能力“跷跷板”问题,DocVQA +4.1 分、MMBench +3.3 分
  • 提出基于难负样本挖掘的视觉定位训练方案,解决检测框回归中的模糊分配问题,RefCOCO 系列基准平均提升 2.8 个点
  • 落地多模态评测自动化看板,覆盖 20+ 主流基准并接入每日构建,模型迭代周期从周级缩短至天级

美团

基础研发平台 - 搜索算法团队

多模态算法实习生

2025.06-2025.09

::: end

负责模块:搜索 Query 与商品图片的跨模态相关性模型优化 CLIP 模型蒸馏 向量检索 AB实验

负责搜索场景下图文相关性模型的训练优化与线上部署,提升用户搜索到店商品的准确率与转化效率。

  • 优化双塔 CLIP 相关性模型,引入难负例对比学习与批内采样策略,解决图文语义对齐偏差问题,相关性判断准确率提升至 93.6%
  • 设计大模型蒸馏方案,将 1.1B 教师模型能力蒸馏至 90M 学生模型,线上推理耗时从 85ms 降至 11ms,效果仅损失 1.2%
  • 构建搜索意图-图像匹配召回链路,接入向量检索引擎,图文混合召回占比提升至 35%,搜索无结果率下降 18%
  • 主导多层级 AB 实验设计与归因分析,核心场景 CTR +3.2%、转化率 +1.9%,策略全量上线

科研与项目经历

「灵眸」视频理解多模态大模型 VideoLLM LoRA微调 开源项目

2024.09-2025.06

::: end

项目描述:面向长视频理解场景的开源多模态大模型,提供视频问答、时序定位与密集描述能力,支持中文场景优先适配。

  • 设计时序 Token 压缩模块,基于帧间冗余剔除与关键帧聚合,解决长视频输入 Token 爆炸问题,10 分钟视频推理显存降低 58%
  • 采用两阶段训练策略(对齐预训练 + 指令微调),构建 30 万条中文视频指令数据集,长视频问答准确率提升 9.4%
  • 实现流式推理与 KV 缓存复用机制,首 Token 响应时间从 4.2s 降至 1.1s,支撑交互式视频问答体验
  • 项目开源后获 GitHub 1.8k Star,被 2 个高校课题组基于其二次开发并发表研究成果

技能证书/其他

  • 大模型技术:熟练掌握 Transformer 训练与微调全流程(SFT/LoRA/DPO/RLHF),熟悉 DeepSpeed/Megatron 分布式训练框架与多机多卡集群调度
  • 多模态与生成:熟悉 CLIP/BLIP/LLaVA 等视觉-语言模型架构,掌握 DDPM/Latent Diffusion 扩散模型原理与可控生成方法
  • 编程与工程:熟练掌握 Python/PyTorch,熟悉 CUDA 编程基础与 vLLM 推理加速、服务化部署;了解 C++
  • 数据与评测:具备大规模多模态数据清洗、合成与质量评估经验,熟悉主流 LLM/多模态评测基准与 LLM-as-Judge 自动化评测;英语 CET-6
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多模态大模型算法工程师简历模板

一份面向多模态大模型算法岗位的硕士研究生简历,围绕模型、数据、评测三条主线展开:两段大厂算法实习(阿里巴巴通义实验室、美团)覆盖多模态数据引擎、图文相关性模型、蒸馏部署与 AB 实验全链路;科研与项目经历以开源视频多模态大模型「灵眸」和扩散模型可控生成研究为双主线,开源影响力与 CCF-A 顶会论文兼备。每条经历均采用「技术方案 → 解决的问题 → 量化收益」句式组织,关键指标加粗醒目,适合人工智能、计算机专业硕士投递多模态、大模型算法类岗位时参考套用。

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多模态大模型算法工程师简历模板适合哪些人?

该模板适合多模态大模型算法工程师、AI算法、大模型等方向的求职者,实习、校招、社招等场景均可使用。

可以修改模板的颜色和字体吗?

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