蔚来|端到端大模型算法实习生

蔚来 · 数字技术 - 算法 · 上海 · 更新时间:2026-07-06

岗位职责

1. 设计并实现高性能高鲁棒性的端到端轨迹规划预测模型架构(如基于BEV Transformer,VLA, World Model等),应用部署到智能辅助驾驶系统当中。 2. 深入研究面向智能辅助驾驶的端到端轨迹预测规划模型,调研端到端的业界最新科研进展,应用强化学习,扩散模型等技术,持续提升模型在各种复杂环境下的自主决策和规划能力,解决闭环和实车测试中的各种issue问题。 3. 深入研究并改进端到端模型的训练和评测流程,开发训练和评测基础设施,包括闭环训练,仿真评测等。 4. 与感知、控制、多传感器融合、软件工程团队协作,将算法集成至车辆软件平台或仿真平台。

任职要求

1. 在读硕士或博士(计算机科学、电子工程、自动化、机器学习、机器人学等相关专业) 2. 熟悉端到端模型的基本架构和训练方案,掌握轨迹规划和轨迹预测基本算法原理。 3. 掌握强化学习(如PPO, GRPO算法)以及生成式算法(如自回归算法,扩散模型)的基本原理。 4. 扎实的 Python 编程能力,能够熟练使用 PyTorch/TensorFlow 等深度学习框架。 5. 扎实的论文调研阅读能力,能够跟踪业界的前沿进展并具备算法复现的能力。 6. 对智能辅助驾驶系统有浓厚兴趣,具备良好的逻辑思维与算法背景。 加分项 1. 有强化学习 具体项目经验者优先。 2. 有使用扩散模型/生成模型(如 DDPM、Score Matching、Flow-matching)相关项目经验。 3. 在顶会或顶级期刊(如 ICRA、ICCV、CVPR、NeurIPS、ICML等)发表过相关论文者优先。

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