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具身智能触觉算法工程师(强化微调与力控方向)

单位:自变量机器人类别:算法类型:社招地点:深圳、北京更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位自变量机器人
工作地点深圳、北京
官方更新时间2026-06-09 23:05:52

职位描述

岗位背景

机器人在真实环境中完成接触式操作时,需要具备对接触状态、受力变化和执行反馈的持续感知能力。触觉与力觉反馈能够帮助策略更好地理解交互过程,并在操作过程中提升稳定性与安全性。

本岗位主要面向具身智能中的触觉策略学习方向,关注触觉/力觉反馈在真机强化微调、人工接管纠偏、策略优化和力控协同中的应用,提升模型在接触交互过程中的适应能力与执行质量。

岗位职责

1. 负责触觉/力觉反馈驱动的真机强化微调、模仿学习或策略优化算法研发。

2. 设计机器人策略微调中的观测、动作、奖励、约束和数据回流机制。

3. 研究人工接管、在线纠偏和失败恢复数据在策略更新中的使用方式。

4. 研究学习策略与力控、阻抗控制等控制接口的协同方式。

5. 分析机器人执行过程中的失败案例,持续优化策略稳定性、鲁棒性和安全性。

6. 与控制、感知、硬件和平台工程同事协作,完成算法集成与实验验证。

任职要求

任职要求

1. 计算机、机器人、自动化、控制、机械电子、人工智能等相关专业本科及以上学历。

2. 熟悉强化学习、强化微调、模仿学习或机器人学习中的一种或多种方法。

3. 了解机器人运动学、动力学以及控制基础,理解末端位姿、速度控制、力控、阻抗控制等基本概念。

4. 熟悉 Python/C++,具备良好的算法实现、实验调试和工程落地能力。

5. 了解真实机器人实验流程、数据采集流程或机器人控制接口。

6. 具备较强的问题分析能力,能够基于日志、曲线和实验现象定位算法或控制问题。

加分项

1. 有真机强化学习、在线微调、人工接管、DAgger、残差策略或安全强化学习相关经验。

2. 有触觉传感器、六维力传感器、灵巧手、机械臂相关经验。

3. 有真实机器人在线数据采集、策略部署、实验调试或失败 case 复盘经验。

4. 熟悉 VLA、action model、策略蒸馏、策略正则化或基于基础模型的策略微调方法。

5. 熟悉 ROS/ROS2、机器人 SDK、策略部署接口或阻抗/导纳控制基础。

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