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42dot의 LLM Engineer(LLM Training)는 LLM학습 파이프라인을 설계하여 실서비스에서 활용 가능한 생성형 언어모델을 학습합니다. 지속적인 품질 향상을 위하여 끊임없이 새로운 방법론을 시도하여, 실사용자에게 꼭 필요한 서비스를 출시하고, LLM 스스로 품질을 개선할 수 있도록 가다듬는 일에 기여합니다.
• 생성 결과의 전반적인 정확성과 안정성 향상 - 생성 결과의 품질 향상을 위하여 Self-Refine이 가능한 학습 구조 설계
• 숙련된 프로그래밍 (Python & pytorch) 능력 - PyTorch를 활용한 모델 설계, 학습, 평가 및 최적화 경험
• GPU를 활용한 LLM 학습 및 Trouble shooting 능력 - 분산 학습 프레임워크(Slurm, DDP, Horovod 등) 사용 경험
• 동료와의 원활한 협업 능력
42dot의 LLM Engineer(LLM Training)는 LLM학습 파이프라인을 설계하여 실서비스에서 활용 가능한 생성형 언어모델을 학습합니다. 지속적인 품질 향상을 위하여 끊임없이 새로운 방법론을 시도하여, 실사용자에게 꼭 필요한 서비스를 출시하고, LLM 스스로 품질을 개선할 수 있도록 가다듬는 일에 기여합니다.
주요업무
• LLM학습 과정의 효율 향상 - Pre-training 및 Post-training (SFT) 학습 과정의 전반적인 효율 향상• 생성 결과의 전반적인 정확성과 안정성 향상 - 생성 결과의 품질 향상을 위하여 Self-Refine이 가능한 학습 구조 설계
자격요건
• Deep Learning 또는 NLP 관련 경력 5년 이상 - Deep Learning 또는 NLP와 관련된 폭넓은 연구 및 개발 경험• 숙련된 프로그래밍 (Python & pytorch) 능력 - PyTorch를 활용한 모델 설계, 학습, 평가 및 최적화 경험
• GPU를 활용한 LLM 학습 및 Trouble shooting 능력 - 분산 학습 프레임워크(Slurm, DDP, Horovod 등) 사용 경험
• 동료와의 원활한 협업 능력



