2026-07-27 更新
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【快Star】生成式视频编码算法工程师 面议

北京在校/应届本科校园若干

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职位描述

职位描述:
1、持续跟进业内最前沿的深度学习视频编解码相关研究,深入掌握 NNVC、端到端神经编解码、基于生成的视频编码等任一方向;\n2、探索基于深度学习的视频编解码压缩性能上限,主导率失真优化、熵建模、运动补偿等核心模块的算法改进,持续提升神经codec的压缩性能与重建质量;\n3、熟悉模型训练、蒸馏、剪枝、量化等流程,基于实际业务场景对深度模型及工具链进行改进定制,推动神经视频编解码算法在生产链路中的落地;\n4、探索视频离散表征、视觉tokenizer等前沿方向,研究神经编码与下游视频理解、视频生成任务在表征层的协同空间(前瞻探索方向,非主线)。
任职要求:
1、硕士及以上学历,计算机视觉、人工智能、信号处理、信息论等相关方向;\n2、具备业内最前沿的深度学习视频/图像编解码相关研究或工程基础,包括但不限于:NNVC、端到端神经编解码、基于生成的视频编解码、可微矢量量化等方向;\n3、熟悉率失真优化、熵建模、运动估计与补偿等神经 codec 核心理论与技术框架,具备完整训练/评估神经 codec 的实战经验;\n4、熟练使用 Claude / Codex 等任一 AI coding 工具进行编码、系统搭建、开发工作;\n5、熟练使用 Python / C++ 等任一语言。\n\n加分项:\n1、在 CVPR / ICCV / ECCV / NeurIPS / TIP / TCSVT 等顶会顶刊有第一作者论文,或在视频/图像编码相关竞赛中获奖者优先;\n2、具备端上模型部署经验,熟悉模型轻量化(蒸馏 / 剪枝 / 量化)流程;\n3、了解视频编解码标准(H.264/265、VVC/H.266、VPX/AV1 或 AVS 系列)及算法框架细节;\n4、在视觉 tokenizer、视频离散表征学习、video VLM 等前沿方向有研究经历或开源贡献;\n5、有跨任务多目标联合训练(压缩 + 理解 / 压缩 + 生成)研究或实践经验。

公司简介

快手是领先的内容社区和社交平台,是短视频行业开创者与引领者。快手致力于创造一个温暖和信任的社区,让更多普通人拥有表达和被看见的机会,并由此培育了繁荣与高互动的社区生态,每天有上千万优质内容上传。

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北京达佳互联信息技术有限公司

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企业规模:10000人以上

企业性质:上市公司

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