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【27届校招】VLA自动驾驶算法工程师上海、广州、北京、深圳正式互联网 / 电子 / 网游职位描述业务方向:自动驾驶通用智能、海外出海量产
岗位简介:聚焦端到端自动驾驶 VLM/VLA 大模型研发,重点解决模型海外跨地域泛化难题,攻克海内外路况、交规、驾驶习惯、气候地貌差异导致的域偏移、鲁棒性差、长尾场景失效等核心问题,负责算法研发、迭代优化与海外量产落地。
一、主要职责
1、VLA大模型海外泛化研发:负责自动驾驶VLA/VLM端到端算法设计与迭代,针对海外多地域场景差异,优化模型环境认知、障碍物识别、行为预测与轨迹生成能力,解决跨域适配、认知偏差等核心问题。
2、强化学习跨域优化落地:基于PPO、DPO、GRPO等主流强化学习算法,搭建海外场景专属训练方案,完成跨域奖励设计、分布式训练、模型调优,提升模型海外复杂场景、恶劣天气、小众交通场景的泛化能力与稳定性。
3、全流程量产落地:主导算法从海外数据闭环、仿真适配、模型验证到实车测试、部署迭代的全流程工作,攻克海外样本稀疏、域迁移难、推理不稳定等工程问题,支撑业务规模化出海。职位要求二、任职要求
1、学历基础:计算机、人工智能、自动化、数学等相关专业硕士及以上学历,具备扎实的深度学习与强化学习数理功底。
2、大模型能力:精通VLM/VLA端到端自动驾驶模型原理与全栈开发,熟悉大模型跨域泛化、微调蒸馏技术,有智驾大模型落地经验优先。
3、强化学习能力:熟练掌握PPO、DPO、GRPO等算法,具备用强化学习解决问题的实战经验,有智驾/机器人项目量产落地经历。
4、自动驾驶认知:熟悉自动驾驶感知、预测、规划、控制全链路逻辑,兼具传统模块化与端到端模型研发认知。
5、工程与综合能力:熟练使用PyTorch,掌握分布式训练、模型优化、车载部署等工程能力;具备良好的逻辑攻坚、跨团队协作与项目推进能力,有技术带队经验优先。
三、加分项
1、有智驾VLA模型海外泛化、全球化适配、出海量产核心项目经验;
2、深耕跨域泛化、迁移学习、稀疏场景补齐方向,有相关落地成果;
3、参与过自动驾驶全球化技术路线、算法体系标准搭建;
4、拥有顶会论文、核心技术专利成果。投递
