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SH项目组-端到端算法工程师(可实习)【2027届校招】(J20631)

单位:赛力斯类型:校招地点:上海市、北京市更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位赛力斯
工作地点上海市、北京市
官方更新时间2026-09-04T13:53:00

职位描述

1. 参与主动安全端到端模型的算法研发,包括模型结构设计、训练策略优化、多模态数据融合、模型压缩、推理加速等工作;

2. 参与主动安全数据的预训练、微调(SFT/RLHF 等)方案设计与实验验证;

3. 参与解决人驾、智驾下的主动安全问题,保障智驾、人驾下的行车安全;

4. 探索大模型在风险评估、场景理解、行为预测、轨迹规划、Corner Case 泛化能力提升等方向的应用;

5. 跟踪学术界与工业界大模型、具身智能、自动驾驶前沿技术进展,输出技术调研与可行性分析;

6. 与数据、仿真等团队协作,完成算法从研发到落地的全流程工作。

任职要求

基本要求:

1. 计算机科学、人工智能、自动化、电子信息、数学、车辆工程等相关专业,硕士及以上学历(优秀本科生可放宽);

2. 具备机器学习/深度学习基础,熟悉 Transformer、CNN 等主流模型结构原理;

3. 熟练使用 PyTorch 或其他主流深度学习框架,具备良好的工程编码能力(Python,熟悉 C++ 优先);

4. 了解主动安全应用场景,了解自动驾驶中需要关注的安全问题;

5. 良好的英文文献阅读能力,能够跟进并复现前沿论文;

6. 具备良好的沟通协作能力和问题分析能力,能够在跨团队协作中清晰表达技术思路。

加分项(以下满足任一项优先考虑)

1. 有大模型应用到主动安全领域的研究经验或者相关实习经验、项目经验者优先;

2. 有大语言模型(LLM)、多模态大模型(VLM/VLA)、世界模型(World Model)相关的研究或项目经验;

3. 有自动驾驶感知(BEV、Occupancy、3D 检测)、规划控制、端到端自动驾驶相关研究或实习经验;

4. 有顶会论文、算法专利、开源项目贡献者优先;有相关竞赛参赛获奖经历者优先。

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