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Research Intern, Efficient Deep Learning - 2027

NVIDIA

Lavoro da remoto

Località
Remote (United States)
Retribuzione
USD 38-94 per hourly
Orario
Intern
Pubblicato
7 ott 2026

Prima di candidarti, verifica sul sito dell’azienda che la posizione sia ancora aperta e leggi le condizioni complete.

Descrizione della posizione

L’interfaccia è in italiano. I titoli e le descrizioni delle aziende rimangono nella lingua originale di pubblicazione, che può essere l’inglese.

NVIDIA is searching for an outstanding PhD intern working on efficient deep learning to join the Deep Learning Efficiency Research (DLER) team. We are passionate about research that pushes boundaries but also has impact in the real world. The team has two core focuses: (1) efficient diffusion language models and multimodal generative models, and (2) efficient agentic AI with hybrid inference orchestration across cloud and edge. We are also excited about post-training model optimization (pruning, quantization, NAS), efficient architecture design, adaptive/dynamic inference, and resource-efficient training and finetuning. You will work within an amazing and collaborative research team that consistently publishes at the top venues in computer vision and machine learning. Our existing expertise includes computer vision, deep learning, generative models, diffusion LLMs, multimodal models, and hybrid cloud–edge agentic systems. Your contributions have the chance to create real impact on our products. What you'll be doing: Research, design, and implement novel methods for efficient deep learning in one or both of the team’s focus areas: Diffusion LLMs and multimodal models — sampling efficiency, adaptive unmasking, self-speculation / parallel decoding, training and distillation pipelines, and multimodal generation. Efficient agentic AI — hybrid inference orchestration across cloud and edge, routing and scheduling policies, on-device vs. cloud expert delegation, and resource-aware agent loops. Publish original research. Collaborate with other team members and teams. Work with product groups to transfer technology. Collaborate with external researchers. What we need to see: Pursuing a Ph.D. in Computer Science/Engineering, Electrical Engineering, etc. Excellent knowledge of theory and practice of machine learning and deep learning. Experience with large language models, diffusion language models, multimodal / vision-language models, or agentic systems is required. Hands-on experience with large-scale model training including data preparation and model parallelization (tensor and pipeline) is required. Outstanding research track record with at least one top-tier conference (ICML, ICLR, NeurIPS, CVPR, ICCV, etc.). Excellent communication skills. Ways to stand out from the crowd: Parallel programming (e.g., CUDA). Interest or experience in hybrid cloud–edge inference, orchestration, or adaptive routing. Background in pruning, quantization, NAS, or efficient backbones. NVIDIA is widely considered to be one of the technology world’s most desirable employers with competitive salaries and a generous benefits package, we have some of the most forward-thinking and hardworking people in the world working for us. And, due to unprecedented growth, our best-in-class engineering teams are rapidly growing. If you're a creative and autonomous engineer with a real passion for computer architecture and technology, we want to hear from you! Our internship hourly rates are a standard pay based on the position, your location, year in school, degree, and experience. The hourly rate for our interns is 38 USD - 94 USD.You will also be eligible for Internbenefits.​ Applications for this job will be accepted at least until October 9, 2026.This posting is for an existing vacancy. NVIDIA uses AI tools in its recruiting processes. NVIDIA is committed to fostering an inclusive work environment and proud to be an equal opportunity employer. As we highly value diversity in our current and future employees, we do not discriminate (including in our hiring and promotion practices) on the basis of race, religion, color, national origin, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, veteran status, disability status or any other characteristic protected by law.Originally posted on Himalayas

Cerca, confronta e prepara la candidatura

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Distingui i requisiti indispensabili dalle preferenze. Controlla orario, retribuzione e località quando sono indicati. Un lavoro da remoto può comunque richiedere la residenza in un paese, un’autorizzazione al lavoro o orari compatibili. Conferma la disponibilità e le condizioni complete con l’azienda.

Scegli esempi reali della tua esperienza che rispondano ai requisiti della posizione. Spiega il tuo contributo e usa numeri solo quando puoi dimostrarli. Segui le istruzioni dell’azienda e controlla i contatti, il contenuto e il PDF prima di inviare la candidatura.

Prima di inviare la candidatura

Domande sulla ricerca di lavoro

Perché alcuni annunci sono in inglese?

Le aziende scrivono i propri titoli e le proprie descrizioni. Conserviamo questi testi per non alterare requisiti o condizioni. La navigazione e questa guida sono in italiano. Se una ricerca in italiano non restituisce risultati, prova anche il ruolo o la competenza nella lingua dell’annuncio, per esempio “software engineer”.

Un lavoro da remoto permette di lavorare da qualsiasi paese?

Non necessariamente. L’azienda può limitare i paesi di residenza, richiedere un’autorizzazione al lavoro o stabilire orari precisi. Controlla l’annuncio originale. Se queste informazioni mancano, chiedi conferma all’azienda prima di presumere di poter lavorare dalla tua posizione.

Cosa posso fare se non ci sono risultati?

Prova un titolo più generale o una sola competenza e rimuovi un filtro alla volta. Le aziende usano nomi diversi per ruoli simili. Se un annuncio specifico è scomparso, cerca il suo riferimento nella pagina carriere dell’azienda: ampliare la ricerca non riapre una posizione chiusa.

La candidatura viene inviata tramite ResumizeAI?

Il pulsante per candidarti apre un sito esterno. Segui le istruzioni dell’azienda o del fornitore di selezione e conferma l’invio su quel sito. Preparare un CV in ResumizeAI non equivale a inviare una candidatura. Se il collegamento apre solo il sito aziendale, cerca prima la posizione.

Come adatto CV e lettera di presentazione?

Collega i requisiti a progetti, attività e risultati che puoi spiegare. Evidenzia l’esperienza pertinente senza inventare competenze o successi. Nella lettera, spiega il tuo interesse con un esempio concreto. Rispetta la lingua e il formato richiesti e rileggi entrambi i documenti prima dell’invio.