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Posted:
June 03, 2026
Location:
Beijing, Beijing, China
Job Description
微信读书/输入法/秒剪-大模型算法研究员-Agent方向 北京 分享 渴望为世界带来新意的人,早已对描绘未来的“热词”不陌生——人工智能、机器学习、数据科学等等。腾讯始终在业界前沿不断探索,积极布局,并为优秀的你提供无限广阔的舞台。我们坚信科技的不断革新,最终能带来美好的、撼动人心的改变。 岗位职责 1.负责 Agent Harness 算法侧的核心建模与迭代,围绕通用 Agent 框架开展 LLM 训练与落地,推动模型在几十轮甚至上百轮工具调用场景下的稳定性、任务完成率与推理质量;
2.负责 Long Context 算法研究:长上下文训练数据构建、上下文压缩与蒸馏、跨会话记忆建模,在百万 token 级别场景做端到端优化;
3.负责 Memory 系统算法:包括记忆写入 / 组织 / 检索 / 生命周期管理,salience 评估,memory evolution 数据生产;
4.负责 Agent Post-Training:结合 SFT、DPO、Agentic RL、RLVR、Generative Reward Model,完成多轮 Tool Use、Planning、Reflection 相关能力的模型训练与调优;
5.负责 Skills 体系算法设计: trace 蒸馏、Skill 自动抽取、Skill 组合策略、渐进式披露(progressive disclosure)机制。 岗位要求 1.计算机、人工智能、数学、自动化相关专业,硕士及以上学历(实习岗可放宽本科);
2.具备扎实的 LLM / NLP 算法基础,熟悉 Transformer、Attention、长上下文外推、KV Cache 等底层机制;
3.至少深入一个方向并有 落地或论文产出:Agent 调度与任务规划 / Tool Use 与 Function Calling / Long Context 建模 / Memory...
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收藏 WXG 点击了解更多BG信息 技术 两年以上工作经验 更新于年05月27日2.负责 Long Context 算法研究:长上下文训练数据构建、上下文压缩与蒸馏、跨会话记忆建模,在百万 token 级别场景做端到端优化;
3.负责 Memory 系统算法:包括记忆写入 / 组织 / 检索 / 生命周期管理,salience 评估,memory evolution 数据生产;
4.负责 Agent Post-Training:结合 SFT、DPO、Agentic RL、RLVR、Generative Reward Model,完成多轮 Tool Use、Planning、Reflection 相关能力的模型训练与调优;
5.负责 Skills 体系算法设计: trace 蒸馏、Skill 自动抽取、Skill 组合策略、渐进式披露(progressive disclosure)机制。
2.具备扎实的 LLM / NLP 算法基础,熟悉 Transformer、Attention、长上下文外推、KV Cache 等底层机制;
3.至少深入一个方向并有 落地或论文产出:Agent 调度与任务规划 / Tool Use 与 Function Calling / Long Context 建模 / Memory...
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Job Type:
Full-time
Location:
Beijing, China
Posted:
June 03, 2026
Deadline:
July 13, 2026