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校招

AI应用全栈工程师 - 抖音平台产品

深圳/杭州/北京 · 校招 · 2027 届 · 本科

长期有效

任职要求

  • 2027届获得本科及以上学历,计算机、软件工程等相关专业优先
  • 具备良好的编程功底,至少熟练掌握一种主流语言(如Kotlin,Swift,JavaScript,TypeScript,Python,Go,C++等)
  • 具备AI相关经验背景,熟悉AI业界主流前沿技术、对于Agent,MCP,Skills、Prompt Engineering、微调对齐等技术有基本的认知和理解
  • 对客户端前端后端技术均有广泛的好奇心,具备AI全栈的发展潜力,乐于学习和实践新知识。

岗位描述

团队介绍:

平台产品基础:作为抖音平台支撑团队,以 AI为核心抓手,打造高效能平台底座,为全业务线筑牢坚实底层支撑

生态与运营:聚焦创作者成长与商业化,激活生态活力,夯实内容根基

营销搭建:全链路营销体系,助力业务推广,实现品效增长

文娱业务:深耕短剧赛道,打通内容 - 营收 - 宣发全链路,构建健康文娱生态

变现与资金平台:筑牢交易结算核心底盘,提供全链路支付与清结算能力,保障平台资金安全与高效流转

治理・体验・客服:三位一体守护平台安全、用户体验 以及 高效响应解决用户诉求

开放业务:有序开放平台能力与数据,链接外部资源,拓展生态边界

全体团队以业务增长与用户价值为核心,持续深耕、协同共进,推动抖音生态持续繁荣。

  • 1、负责抖音开放平台,包含小程序、抖音开放平台SDK等千万级DAU产品研发,与产品团队合作推动业务落地,保障用户体验与产品性能,积极探索AI大模型结合小程序在多场景落地,包括但不限于:端侧AI大模型、AI智能小程序、AI内容理解等;
  • 2、负责AI应用平台研发工作,包含AI智能体等产品研发,与产品团队合作推动AI创新产品以及AI业务落地;
  • 3、调研和跟踪AI行业的前沿技术趋势,持续吸收并推进最新AI行业技术在实际应用场景中落地。

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该岗位可能会问的问题

基于 算法 岗位的常见面试问题整理

请解释 Transformer 模型的自注意力机制(Self-Attention)

类型专业能力·难度困难
查看答题思路

1. Self-Attention = 序列中每个 token 与所有 token 计算相关性权重 2. Q=Wq·x, K=Wk·x, V=Wv·x; Attention(Q,K,V)=softmax(QK^T/√d_k)V 3. 除以 √d_k 防止点积过大导致 softmax 梯度消失 4. 多头注意力:多组 QKV 并行,拼接后线性变换,捕获不同子空间特征 5. 对比 RNN:可并行计算,捕获长距离依赖

你做过的最有深度的算法/模型项目是什么

类型项目经历·难度中等
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1. 一句话说清任务:分类/生成/检索/推荐 2. 模型选型:为什么选这个而非那个 3. 数据:数据量、来源、清洗策略 4. 创新点:你做的改进是什么(不是调参) 5. 结果:核心指标提升(准确率/召回/延迟)

过拟合是什么?怎么判断和解决

类型专业能力·难度简单
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1. 过拟合=训练集表现好、验证集表现差,模型记住了噪声 2. 判断:train loss 持续下降而 val loss 上升 3. 解决:更多数据 / 正则化(L1/L2) / Dropout / 早停 / 数据增强 / 降低模型复杂度

解释梯度下降的原理,SGD 和 Adam 的区别

类型专业能力·难度中等
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1. 梯度下降:沿负梯度方向更新参数,使损失降低 2. SGD:每次用随机小批量估算梯度,引入随机性帮助跳出局部最优 3. Adam = Momentum + RMSProp:自适应学习率 + 动量加速 4. Adam 收敛快但可能泛化不如 SGD;CV 常用 SGD,NLP 多用 Adam

给你 10 万条未标注的文本数据,如何找出其中 10 个主题

类型情景/案例·难度中等
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1. 预处理:分词、去停用词 2. 向量化:TF-IDF 或 Sentence Embedding 3. 聚类:K-Means(需指定 K=10)或 HDBSCAN(自动确定类数) 4. 或 LDA 主题模型直接输出主题-词分布 5. 评估:看每个簇的高频词判断主题合理性,迭代调整

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信息来源:企业官方招聘页。投递前请以官网信息为准。