千里科技|模型部署优化实习生

千里科技 · 上海 · 更新时间:2026-08-24

岗位职责

: 1.参与下一代智驾模型(一段式端到端模型、VLA 模型等)的部署与量产落地; 2.研究并评估业界最新的部署优化方案(模型量化、剪枝、蒸馏、图优化、算子融合等),探索工程落地的前沿技术; 3.负责部署全流程的精度对齐与性能调优,在车端有限算力下平衡精度、时延与功耗。 4.参与国产车载/AI 芯片平台上的模型部署与量产落地; 5.基于芯片厂商工具链完成模型转换、编译与计算图优化; 6.负责模型量化(PTQ / QAT,INT8 / INT16 混合精度)与量化精度对齐,定位并解决量化掉点问题; 7.针对端到端、VLA 等模型中的非标准算子,进行自定义算子开发、算子适配与算子融合; 8.面向车规芯片开展推理性能优化(时延、吞吐、内存 / 带宽占用、功耗),定位并突破性能瓶颈。 技术功底: 1.掌握 Python / C++,掌握 PyTorch 或 TensorFlow 等至少一种主流深度学习框架; 2.对深度学习基础理论(CNN、RNN、Transformer、强化学习等)有深刻理解; 3.具备扎实的数据处理能力,熟悉数据增强、特征工程等相关技术; 4.具备出色的分析问题和解决问题的能力,良好的团队协作精神和沟通能力。

任职要求

: 学历专业:硕士(在读)及以上学历,计算机科学、人工智能、自动化、车辆工程等相关专业。 工作经验:有计算机视觉或自动驾驶算法研发经验者优先,有芯片部署工程经验者优先。 加分项: 1.熟悉至少一种国产 AI 芯片工具链(地平线、昇腾、寒武纪等)或 TensorRT,有芯片部署 / 量化落地经验; 2.熟悉模型量化、剪枝、蒸馏、算子融合等推理优化技术; 3.熟悉 CUDA / Triton 算子开发; 4.在自动驾驶端到端、VLA、多模态大模型方向有项目或论文经历者优先。

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