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职位月薪: 面议
岗位职责
作为 VLA 算法实习生,你将深度参与下一代自动驾驶端到端架构的研发,让汽车不仅能“看懂”世界,还能“听懂”指令并做出安全平顺的“驾驶动作”。具体工作包括:
1.前沿模型研发:参与多模态大语言模型(如 LLaVA、Qwen-VL 等)在自动驾驶场景下的微调(SFT)、对齐(RLHF/DPO)与架构创新,探索视觉-语言-动作(VLA)大模型的端到端驾驶方案。
2.多模态数据闭环:协助处理海量真实路测数据,包括多视角图像、历史轨迹、导航指令及场景描述文本的清洗、对齐与构建,打造高质量的高质量 VLA 训练数据集。
3.评测与仿真:参与搭建和完善 VLA 模型的评测链路,进行开环(Open-loop)场景问答与轨迹预测评测,以及闭环(Closed-loop)仿真环境下的驾驶表现验证。
4.前沿追踪:追踪具身智能(Embodied AI)、自动驾驶端到端大模型领域的最新学术进展,并协助复现优质开源论文与代码。
任职要求
1.学术背景: 计算机、人工智能、自动化、机器人等相关专业在读硕士或博士(极其优秀的本科生亦可)。
2.代码能力: 熟练掌握 Python,具备扎实的数据结构与算法基础;熟练使用 PyTorch 深度学习框架。
3.AI 基础: 深入理解 Transformer 架构,熟悉 LLM 或 VLM 的基本原理、训练 Pipeline(如 LoRA、DeepSpeed、HuggingFace 生态)。
加分项(满足其一即可):
1.有过自动驾驶感知、预测或规划(Planning)相关项目经验。
2.有实际训练过大型视觉语言模型(VLM)或参与过相关开源项目。
3.在 CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICRA 等顶级会议/期刊发表过相关论文。
4.具备模型推理加速(如 TensorRT、vLLM)经验。
5.软素质: 具备极强的求知欲、自驱力和阅读英文文献的能力,能适应快节奏的研发环境。
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作为 VLA 算法实习生,你将深度参与下一代自动驾驶端到端架构的研发,让汽车不仅能“看懂”世界,还能“听懂”指令并做出安全平顺的“驾驶动作”。具体工作包括:
1.前沿模型研发:参与多模态大语言模型(如 LLaVA、Qwen-VL 等)在自动驾驶场景下的微调(SFT)、对齐(RLHF/DPO)与架构创新,探索视觉-语言-动作(VLA)大模型的端到端驾驶方案。
2.多模态数据闭环:协助处理海量真实路测数据,包括多视角图像、历史轨迹、导航指令及场景描述文本的清洗、对齐与构建,打造高质量的高质量 VLA 训练数据集。
3.评测与仿真:参与搭建和完善 VLA 模型的评测链路,进行开环(Open-loop)场景问答与轨迹预测评测,以及闭环(Closed-loop)仿真环境下的驾驶表现验证。
4.前沿追踪:追踪具身智能(Embodied AI)、自动驾驶端到端大模型领域的最新学术进展,并协助复现优质开源论文与代码。
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2.代码能力: 熟练掌握 Python,具备扎实的数据结构与算法基础;熟练使用 PyTorch 深度学习框架。
3.AI 基础: 深入理解 Transformer 架构,熟悉 LLM 或 VLM 的基本原理、训练 Pipeline(如 LoRA、DeepSpeed、HuggingFace 生态)。
加分项(满足其一即可):
1.有过自动驾驶感知、预测或规划(Planning)相关项目经验。
2.有实际训练过大型视觉语言模型(VLM)或参与过相关开源项目。
3.在 CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICRA 等顶级会议/期刊发表过相关论文。
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