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VLA大模型部署高级工程师

单位:小鹏汽车类别:互联网 / 电子 / 网游类型:社招地点:广州、上海、深圳更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位小鹏汽车
工作地点广州、上海、深圳
官方更新时间2026-08-17 19:52:44

职位描述

【团队介绍】

以通用大模型技术为核心引擎,驱动从感知到决策的端到端一段式智能架构。我们深耕多模态融合、世界模型与闭环强化学习等前沿技术,将算法创新持续落地于不断迭代的小鹏智能驾驶汽车、Robotaxi、新型出行工具及具身机器人等核心产品,推动智驾与具身智能从实验室走向真实世界。部署团队负责打通VLA大模型从训练产出到车端/机器人端实际运行的最后一公里,是算法能否真正落地的关键环节。

【加入我们,你将获得】

直面真实部署难题:面对车端/机器人端严苛的算力、时延、功耗约束,独立负责VLA大模型的量产级部署方案;

全链路视野:打通"模型结构设计-训练-压缩-算子优化-推理框架-芯片部署"全流程,不做单点螺丝钉;

快速成长空间:部署效果直接影响量产体验,优秀者可主导某类芯片/某条推理链路的核心优化工作。

【职位描述】

1、负责VLA大模型(多模态感知、一段式端到端模型、世界模型等)在车端/机器人端的部署落地,完成模型压缩、量化、算子融合等关键优化,满足实时性与资源约束;

2、针对目标推理框架进行适配开发与性能调优,解决大模型部署中的精度损失、显存/内存瓶颈、算子不支持等工程问题;

3、参与自定义算子开发与性能优化,结合具体芯片平台特性进行算子级别的调优,提升推理吞吐与降低时延;

4、设计并实现模型量化方案(PTQ/QAT等),在精度与效率之间做出合理权衡,推动量化方案在实际业务场景中的落地验证;

5、与算法团队协同,从部署视角反哺模型结构设计与训练策略(如量化友好结构、稀疏化、蒸馏等),提升模型的可部署性;

6、持续跟踪业界推理加速、模型压缩相关的前沿技术,评估其在VLA大模型部署场景下的适用性并推动落地。

任职要求

1、硕士及以上学历,计算机科学、电子工程、自动化、人工智能等相关专业,毕业2年以内;

2、对大模型部署有扎实的实战经验:熟悉至少一种主流推理框架(TensorRT/ONNX Runtime/TVM/vLLM等),有实际项目中完成模型部署上线的经验;

3、熟悉模型算子层面的优化:了解常见算子(Attention、Conv、MatMul等)的计算特性,有算子开发或算子级性能调优经验者优先;

4、精通量化技术:熟悉PTQ/QAT等主流量化方法,理解量化对模型精度的影响机制,有实际量化方案落地经验;

5、对模型结构和训练有一定理解,熟悉Transformer、扩散模型等主流架构,了解SFT/RL等后训练方法,能够从部署反向推动模型设计的合理性;

6、熟练掌握Python,熟悉C++/CUDA者优先;具备良好的工程能力和性能调试能力(profiling、瓶颈定位等);

7、具备较强的问题拆解与解决能力,能独立定位部署过程中的性能瓶颈并提出优化方案;

8、加分项:有大模型(LLM/VLA/多模态)量产部署经验、异构芯片(NPU/车规芯片)部署经验、开源推理框架贡献经验,或相关论文发表。

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