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Researcher, Agent Post-Training, Personality

openai

San Francisco
Uncategorized

Job Score

70 pts
On-site model (+70)

About the Team

The Agent Post-Training team creates the frontier agents OpenAI ships to the world. We are training the models behind our agents in Codex, ChatGPT, the API, and other frontier products: persistent, proactive intelligence that can operate computers, collaborate with people and other agents, and expand what people and organizations can imagine, attempt, and achieve.

We define what the next generation of agents should be able to do, build the training signal that teaches those abilities, and run the experiments that make them real. Our work spans coding, tool use, computer use, multi-agent coordination, long-horizon execution, factuality, instruction following, calibrated reasoning, and taste.

Our team builds the data, environments, graders, training methods, and feedback loops that shape what OpenAI’s next agents can do and what they are like to work with, then carries those improvements through major training runs and into products used by people every day.

About the Role

As a member of the Agent Post-training Personality team, you will help make OpenAI’s agents exceptional collaborators. You will study what makes an agent thoughtful, clear, perceptive, appropriately proactive, and genuinely easy to work with, then translate those insights into evals, training data, reward signals, and model improvements.

We use “personality” to mean much more than writing style or general likability. It includes whether an agent understands what the user is trying to accomplish, communicates with good judgment, adapts to context, asks useful questions, handles disagreement honestly and takes initiative at the right moments. The goal is to create a strong, tasteful default that can adapt to different people and situations.

This work combines behavioral research, product thinking, research and communication taste. You will collaborate with product teams, human experts, and researchers across post-training and pretraining to ensure that improvements survive the full training stack and reach the models people use every day.

In this role, you might

  • Develop a rigorous understanding of what makes an agent a great collaborator across professional, creative, technical, and everyday work.

  • Turn qualitative judgments about model behavior into concrete hypotheses, evals, graders, and training interventions.

  • Study explicit and implicit user signals to understand which behaviors create trust, satisfaction, continued use, and successful outcomes.

  • Work with human experts and trainers to produce high-quality, tasteful rollouts and preference data that capture excellent collaborative behavior.

  • Improve reward models and RL objectives for model behaviors.

  • Work with pretraining and early-training teams on data mixtures, objectives, synthetic data, and other upstream choices that shape downstream personality.

  • Build sustainable pipelines for updating older training data as our understanding of excellent model behavior evolves.

  • Partner closely with ChatGPT, Codex, and other product teams to turn consumer insight into model improvements and validate them in real workflows.

  • Own projects end to end, from observing a subtle behavioral failure through experimentation, training, evaluation, and launch.

You might thrive in this role if you

  • Think instinctively from the user’s perspective and care deeply about how models feel to work with, not only how they perform on benchmarks.

  • Can translate subjective-seeming product questions into falsifiable hypotheses and rigorous evaluations without losing the nuance that made the question important.

  • Care about preserving individuality, adaptability, and behavioral diversity rather than optimizing every model toward one narrow style.

  • Want to shape how frontier agents communicate, collaborate, and build trust with millions of people.

  • Have strong technical foundations in machine learning, software engineering, statistics, behavioral science, HCI, or a related field, and can quickly learn across unfamiliar parts of the stack.

  • Have strong taste for model behavior: you can look at user feedback and can explain why one response feels thoughtful, natural, and useful while another does not.

  • Have experience with LLMs, post-training, RL/RLHF, reward modeling, evals, synthetic data, pretraining data, or production ML systems.

  • Are excited by ambiguous capability problems where the signal is noisy, the failures are qualitative, and the solution may involve data, training, evals, product changes, or all of the above.

  • Can work effectively with researchers, engineers, product teams, designers, domain experts, human-data teams and safety boundaries, and can communicate clearly with each group.

  • Like building load-bearing systems and processes when that is what the team needs, even if the work is not glamorous.

  • Want to train and ship the models that make agents genuinely useful for developers, enterprises, researchers, and everyday users.

About OpenAI

OpenAI is an AI research and deployment company dedicated to ensuring that general-purpose artificial intelligence benefits all of humanity. We push the boundaries of the capabilities of AI systems and seek to safely deploy them to the world through our products. AI is an extremely powerful tool that must be created with safety and human needs at its core, and to achieve our mission, we must encompass and value the many different perspectives, voices, and experiences that form the full spectrum of humanity. 

We are an equal opportunity employer, and we do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, sexual orientation, age, veteran status, disability, genetic information, or other applicable legally protected characteristic.

For additional information, please see OpenAI’s Affirmative Action and Equal Employment Opportunity Policy Statement.

Background checks for applicants will be administered in accordance with applicable law, and qualified applicants with arrest or conviction records will be considered for employment consistent with those laws, including the San Francisco Fair Chance Ordinance, the Los Angeles County Fair Chance Ordinance for Employers, and the California Fair Chance Act, for US-based candidates. For unincorporated Los Angeles County workers: we reasonably believe that criminal history may have a direct, adverse and negative relationship with the following job duties, potentially resulting in the withdrawal of a conditional offer of employment: protect computer hardware entrusted to you from theft, loss or damage; return all computer hardware in your possession (including the data contained therein) upon termination of employment or end of assignment; and maintain the confidentiality of proprietary, confidential, and non-public information. In addition, job duties require access to secure and protected information technology systems and related data security obligations.

To notify OpenAI that you believe this job posting is non-compliant, please submit a report through this form. No response will be provided to inquiries unrelated to job posting compliance.

We are committed to providing reasonable accommodations to applicants with disabilities, and requests can be made via this link.

OpenAI Global Applicant Privacy Policy

At OpenAI, we believe artificial intelligence has the potential to help people solve immense global challenges, and we want the upside of AI to be widely shared. Join us in shaping the future of technology.

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Dica do Especialista

Como Criar um Currículo Imbatível em 2026

Muitos profissionais altamente qualificados perdem oportunidades de ouro (e salários em dólar) simplesmente porque os seus currículos não conseguem comunicar o seu valor em poucos segundos ou ficam presos nos filtros automáticos das empresas.

Para mudar esse jogo, reunimos as melhores práticas do mercado, baseadas em dados e nas mentes mais brilhantes do recrutamento global.

1. A Regra dos 7,4 Segundos (O Teste do "Skimming")

O maior erro dos candidatos é achar que o recrutador vai ler o currículo como se fosse um livro. A realidade é muito mais fria.

Um estudo famoso realizado pela empresa de recrutamento e carreiras Ladders, que utilizou tecnologia de rastreamento ocular (eye-tracking), revelou que os recrutadores gastam, em média, apenas 7,4 segundos a olhar para um currículo antes de decidirem se o candidato avança ou não para a próxima fase.

Como otimizar o seu CV para os 7,4 segundos:

  • Hierarquia Visual Clara: O recrutador procura instintivamente pelo Título (Cargo), Empresa Atual e Datas de Permanência. Facilite esta leitura.
  • Bullet Points (Tópicos): Nunca use grandes blocos de texto. O cérebro humano escaneia listas com muito mais facilidade.
  • Foque na Metade Superior: O primeiro terço do seu currículo (o seu resumo profissional e a sua experiência mais recente) é a sua "vitrine premium". O que mais importa tem de estar lá.

2. A Fórmula XYZ do Google para Experiências

A maioria das pessoas descreve o que fazia no trabalho (as suas responsabilidades). Os recrutadores querem saber o que você alcançou (os seus resultados).

Laszlo Bock, ex-Vice-Presidente Sênior de Operações de Pessoas do Google, popularizou a metodologia definitiva para escrever tópicos de experiência: A Fórmula XYZ.

A estrutura é simples e poderosa:

"Realizei [X], medido por [Y], ao fazer [Z]."

  • Ruim (Foco na tarefa): "Escrevi código para a plataforma de pagamentos."
  • Bom (Foco no resultado): "Melhorei a velocidade da plataforma de pagamentos."
  • Padrão Google (Fórmula XYZ): "Aumentei a velocidade de processamento de pagamentos em 15% (X), reduzindo o tempo de carregamento da página em 1.2 segundos (Y), através da refatoração da API legado para Node.js (Z)."

Dica de Especialista: Se você é de Marketing Digital, Design ou Tech, use métricas reais. Fale em percentuais de conversão, redução de custos, aumento de usuários ativos ou tempo poupado.

3. Vença os Robôs: Otimização para ATS

Cerca de 99% das empresas da Fortune 500 e a grande maioria das startups globais utilizam ATS (Applicant Tracking Systems). Estes são softwares que leem e filtram os currículos antes de chegarem a um ser humano.

Austin Belcak, fundador da Cultivated Culture e especialista em empregabilidade, analisou mais de 125.000 currículos e descobriu que a formatação complexa é o inimigo número um das contratações.

Como passar pelo filtro do ATS:

  • Adeus, Canva (com moderação): Currículos com colunas duplas, barras de progresso para habilidades (ex: "70% em JavaScript") e ícones gráficos frequentemente confundem os robôs, que extraem o texto de forma desordenada.
  • Use um Formato Linear: Um documento simples em Word ou Google Docs, salvo em PDF, com formatação de coluna única (de cima para baixo), é o modelo mais seguro do mundo.
  • Espelhamento de Palavras-Chave: O ATS funciona com base em palavras-chave. Leia a descrição da vaga na Mondywork e certifique-se de que as habilidades exigidas (ex: React, SEO, Figma, Agile) estão literalmente escritas no seu currículo.

4. O Resumo Profissional ("Elevator Pitch")

O "Objetivo" tradicional ("Procuro uma oportunidade para crescer na empresa") morreu. Hoje, o que funciona é o Resumo Executivo.

Use 3 ou 4 linhas no topo do currículo para definir quem você é, a sua principal especialidade e a sua maior conquista.

Exemplo: "Desenvolvedor Front-end Pleno com 4 anos de experiência em e-commerce. Especialista em React e otimização de performance (Web Vitals), com histórico comprovado de aumento de 20% na taxa de conversão em checkout móvel."

🚀 Pronto para testar o seu novo Currículo?

Agora que o seu currículo está otimizado para o mercado global e focado em resultados, é hora de colocá-lo em jogo.

Na Mondywork, o nosso robô garimpa diariamente as melhores oportunidades remotas de Tech, Design e Marketing Digital do Brasil e do mundo.