千里科技|【AFARI-X】智能驾驶AI算法工程师实习

千里科技 · 上海 · 更新时间:2026-08-13

岗位职责

: 1、基于强化学习(RL)算法(如PPO、SAC、MuZero、GRPO、DPO等)研发自动驾驶决策与控制模型,优化车辆在复杂场景下的行为策略; 2、构建高真实度的自动驾驶场景生成系统,结合Diffusion模型(DDPM、DDIM、CFG)、Flow Matching/ Rectified Flow及DiT架构生成多样化、高保真的动态驾驶场景; 3、开发并优化World Models(世界模型),利用VLA(视觉-语言-动作模型)、VLM(视觉-语言模型)技术实现环境感知与决策的端到端建模; 4、探索多模态大模型(如Qwen/QwQ/QvQ、LLaMA、Gemini、Phi-4、Lingo-2、InternLM/InternVL、EMMA)在自动驾驶仿真、场景理解与策略生成中的应用; 5、设计Sim Agents(仿真智能体)驱动的闭环测试框架,结合AlphaZero/MuZero等算法实现仿真环境中的自博弈训练与策略迭代; 6、推动前沿技术落地,解决自动驾驶长尾场景问题,提升算法在极端工况下的泛化能力与安全性;

任职要求

: 1、计算机科学、人工智能、自动化等相关专业硕士及以上学历; 2、精通深度强化学习算法(PPO、SAC、DDPG、MuZero等)及多智能体协同训练框架,熟悉离线强化学习(如DPO)优先; 3、熟悉Diffusion Models、World Models技术栈,有DiT、Rectified Flow、场景生成项目经验者优先; 4、熟练使用PyTorch/TensorFlow等框架,具备大规模分布式训练(如多机多卡RL训练)经验; 5、熟悉自动驾驶仿真工具链(CARLA、SUMMIT、AirSim等),掌握场景生成、场景挖掘与闭环测试方法; 6、具备多模态大模型(如LLaMA、Gemini、Qwen系列)调优或轻量化部署经验者优先。 加分项: 1、在顶会(NeurIPS、ICML、CVPR、ICLR等)发表过RL、生成模型或自动驾驶相关论文; 2、熟悉Lingo-2、EMMA等自动驾驶专用大模型,或参与过InternLM/InternVL等开源项目; 3、有智能驾驶量产项目经验,或主导过仿真场景生成、数字孪生系统开发。

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