岗位描述(节选)
1. 端到端负责RL数据(Work 方向)项目:从方案设计、数据有效性验证到规模化生产 ,帮助模型在性能上达到业界SOTA。
2. 数据体系搭建:构建 Work 方向数据构造与标注规范体系,涵盖 AI 办公软件、金融、法律、电商、网络安全、芯片 EDA、Visual Design 等方向的 Rubric 制定、评分标准分级与标注案例库建设。
3. 轨迹标注生产:对模型 Rollout 产出的多步执行轨迹进行逐步标注(正确性/必要性/思考质量/整体 Reward),管理外部数据供应商交付质量,运营内部专家数据产能。
4. Bad Case 归因分析:对标注轨迹中的失败步骤做根因分类(模型能力不足 / 评测标准缺陷 / 任务定义问题),输出结构化改进清单,驱动训练数据补充与评测体系修正。
5. 标注质量管控:建立双标一致性校验、金标准抽检、系统性偏差检测与分歧仲裁机制,确保标注数据可直接用于 ……
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