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    世界模型方向实习研究员(World Model / World Action Model )

    世界模型方向实习研究员(World Model / World Action Model )

    职位月薪:面议

    世界模型方向实习研究员(World Model / World Action Model )

    职位月薪: 面议

    • 岗位类别:
    • 招聘类型: 5
    • 工作经验: 在校生
    • 工作地点: 上海市
    • 学历要求: 硕士研究生
    • 招聘人数: 1人
      福利待遇:
    • 五险一金
    • 优质平台
    • 法定节假日休息
    • 年终奖

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    职位描述

    岗位职责:密切跟踪学术界(ICLR、NeurIPS、CVPR 等)在 Embodied AI、World Models、生成式序列预测等领域的最新工作。 对现有的研发成果进行总结和沉淀,鼓励并支持在国际顶级学术会议上撰写、发表高水平学术论文或申请核心发明专利,包括但不限于以下方向。

    1、世界模型基座建设:参与研发面向 L4 级自动驾驶与具身智能的隐式世界模型(Latent World Model)。探索以自监督学习为核心的技术范式(如 JEPA、Masked Modeling),将多模态传感器数据压缩至高维隐空间,实现对复杂物理世界(如城市辅道、异形障碍物)的短时/长时动态推演,摆脱对像素级渲染的过度依赖;

    2、一段式 WAM 架构探索: 负责 World-Action Model (WAM) 核心算法的研发与迭代。探索如何将世界模型的隐式特征以极低延迟无缝接入动作生成网络(如 Diffusion Planner);解决物理安全与几何约束问题,实现端到端的“动作坍缩”,输出符合运动学且绝对安全的行驶/作业轨迹;

    3、强化学习与对齐微调:探索并落地面向物理世界的对齐策略,如 RLPF(物理反馈强化学习)。利用海量真实路测数据和人工精标的物理约束边界(Constraint Masks),在隐空间内构建安全的评价函数(Reward/Cost Model),优化模型的微观物理直觉;

    岗位需求:

    1、计算机科学、人工智能、机器人、自动化等相关专业硕士或博士在读;熟练掌握深度学习基本原理,具备扎实的数学功底和极强的算法工程实现能力;

    2、具备较为完整的研发经验,经历过模型设计、训练调优到验证的完整流程。至少在以下一个方向有深入研究或实践经验:

    2.1 生成式模型与世界模型: 熟悉 Diffusion Models、Autoregressive Models、Video Generation 或 Latent Predictive Models(如 V-JEPA、Dreamer 系列)。

    2.2 端到端自动驾驶 / 具身规划: 熟悉感知决策一体化、模仿学习(Behavior Cloning)、基于视觉的端到端轨迹规划。

    2.3 3D视觉与表征学习: 熟悉 BEV 架构、Occupancy Network、大型 Vision Transformer(如 ViT-Large)的训练与调优;

    3、熟练掌握 PyTorch 深度学习框架,具备优秀的代码习惯(Python/C++);对百万级 Clips 级别的大规模数据处理、分布式并行训练(DDP/DeepSpeed/FSDP)有实践经验者优先。

    加分项:

    在国际顶会和期刊(如 ICLR, NeurIPS, CVPR, ICCV, ICML, ICRA 等)以第一作者发表过相关方向的学术论文;在 Kaggle、Waymo Open Dataset、nuScenes 等知名竞赛中获得过 Top 名次。

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    岗位职责:密切跟踪学术界(ICLR、NeurIPS、CVPR 等)在 Embodied AI、World Models、生成式序列预测等领域的最新工作。 对现有的研发成果进行总结和沉淀,鼓励并支持在国际顶级学术会议上撰写、发表高水平学术论文或申请核心发明专利,包括但不限于以下方向。

    1、世界模型基座建设:参与研发面向 L4 级自动驾驶与具身智能的隐式世界模型(Latent World Model)。探索以自监督学习为核心的技术范式(如 JEPA、Masked Modeling),将多模态传感器数据压缩至高维隐空间,实现对复杂物理世界(如城市辅道、异形障碍物)的短时/长时动态推演,摆脱对像素级渲染的过度依赖;

    2、一段式 WAM 架构探索: 负责 World-Action Model (WAM) 核心算法的研发与迭代。探索如何将世界模型的隐式特征以极低延迟无缝接入动作生成网络(如 Diffusion Planner);解决物理安全与几何约束问题,实现端到端的“动作坍缩”,输出符合运动学且绝对安全的行驶/作业轨迹;

    3、强化学习与对齐微调:探索并落地面向物理世界的对齐策略,如 RLPF(物理反馈强化学习)。利用海量真实路测数据和人工精标的物理约束边界(Constraint Masks),在隐空间内构建安全的评价函数(Reward/Cost Model),优化模型的微观物理直觉;

    岗位需求:

    1、计算机科学、人工智能、机器人、自动化等相关专业硕士或博士在读;熟练掌握深度学习基本原理,具备扎实的数学功底和极强的算法工程实现能力;

    2、具备较为完整的研发经验,经历过模型设计、训练调优到验证的完整流程。至少在以下一个方向有深入研究或实践经验:

    2.1 生成式模型与世界模型: 熟悉 Diffusion Models、Autoregressive Models、Video Generation 或 Latent Predictive Models(如 V-JEPA、Dreamer 系列)。

    2.2 端到端自动驾驶 / 具身规划: 熟悉感知决策一体化、模仿学习(Behavior Cloning)、基于视觉的端到端轨迹规划。

    2.3 3D视觉与表征学习: 熟悉 BEV 架构、Occupancy Network、大型 Vision Transformer(如 ViT-Large)的训练与调优;

    3、熟练掌握 PyTorch 深度学习框架,具备优秀的代码习惯(Python/C++);对百万级 Clips 级别的大规模数据处理、分布式并行训练(DDP/DeepSpeed/FSDP)有实践经验者优先。

    加分项:

    在国际顶会和期刊(如 ICLR, NeurIPS, CVPR, ICCV, ICML, ICRA 等)以第一作者发表过相关方向的学术论文;在 Kaggle、Waymo Open Dataset、nuScenes 等知名竞赛中获得过 Top 名次。

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