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职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 需求人数 |
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亚马逊上海人工智能研究院 - 深度学习算法/系统开发实习生 |
亚马逊上海人工智能研究院 - 深度学习算法/系统开发实习生
深度学习是当前最热门的领域,它将机器学习,统计学,优化和系统工程紧密地结合在一起。深度学习的成功的关键因素之一便是在计算机视觉,自然语言处理,时间序列,深度图学习和强化学习等领域里的众多开源项目。这些项目既可以用来复现研究成果,也可以帮助实际应用的快速部署。
上海研究院主攻的深度图网络DGL是该领域的领跑平台。基于深度图计算的研究内容非常丰富,涵盖1)基础理论研究,2)高性能高容量核心引擎开发,3)重要的子领域模型研发(推荐系统、反欺诈和风控、知识图谱、制药、时域深度图计算、计算机视觉、自然语言处理、自动知识抽取),一直到4)客户落地。同时,上海研究院也支持AWS全球研究,在一些关键项目招募实习生,包括GluonCV, GluonNLP, GluonTS, Deep Numpy,AutoML等开源项目。除了每天能与亚马逊上海人工智能研究院的同事们交流外,你还将有机会和亚马逊上海、上海一流高校的顶级教授、来自世界各地的一流专家的合作,例如Matthias Bethge, Alex Smola, Stefano Soatto, Pietro Perona,Bernhard Sch?lkopf,George Karypis,David Wipf,李沐,张伟楠,严骏驰,黄增峰,邱锡鹏,张峥等。
我们正在招募聪明努力的实习生,希望一起为开源生态添砖加瓦。我们期望能实现更多高级的算法,让工具变得越来越称手。在实习期间,你将实现最前沿的模型以及提出更新的算法,通过开源发布让全世界的科研人员受益,也通过合作发表论文分享给整个学术圈。
实习要求:
1. 可以保证至少 3 个月的实习,每周至少工作 4 天
2. 计算机,数学,统计学以及相关专业在校本科生、研究生或博士生
3. 熟练使用至少一种深度学习框架(MXNet, Pytorch, Tensorflow, Caffe,Chainer等)
4. 有扎实的数学和机器学习基础,包括线性代数、概率、统计等
5. 有优秀的算法与编程技术,并熟练使用Python或C
6. 对于深度学习和神经网络有了解,有自然语言处理、图像处理、推荐系统、知识图谱或其他相关领域或方向项目经验者从优
申请方式:
投递简历至邮箱:cn-ai-intern@
邮件标题:姓名-学校-专业-毕业时间-每周工作天数-持续工作月数–研究方向
工作地点:上海市徐汇区华山路国贸汇A座
我们全年开放实习岗位,欢迎世界各地的优秀学生踊跃申请!
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