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地平线机器人

Lidar OCC / Flow 算法工程师

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岗位描述

工作内容
1、负责基于激光雷达的 3D Occupancy、Occupancy Flow 等时空感知算法研发。
2、负责 BEV 表征学习、时序建模、运动预测等核心算法设计与优化,提升环境理解能力。
3、持续优化模型精度、实时性及鲁棒性,支持量产自动驾驶场景落地。
4、负责模型训练、调优、部署及推理加速,完成从算法设计到工程落地的全流程开发。
5、负责 LiDAR OCC 后处理算法 设计与优化,包括 Occupancy 后处理、目标提取、聚类、连通域分析、动态/静态分类、速度估计、时序融合、跟踪关联等,提升感知结果稳定性与可用性。
6、跟踪 Occupancy、Scene Flow、World Model、时空建模等前沿技术,并结合业务持续创新。

任职条件
1、硕士及以上学历,计算机、人工智能、自动化、电子等相关专业。
2、扎实的深度学习、计算机视觉基础,熟悉 PyTorch 等深度学习框架。
3、熟悉以下一个或多个方向:
具备 Test-Time Training(TTT)/ Fast-Weight等方向的研究与工程经验,重点关注长时序建模与以隐式参数状态替代显式 Memory 的方法。
具备 SLAM、3D Reconstruction、Neural Mapping 或视觉时空建模背景,能够将 TTT 应用于长期场景记忆、在线定位与三维重建,并兼顾算法创新与实际部署效率。
3D Occupancy / Semantic Occupancy。
Occupancy Flow / Scene Flow。
BEV 感知及时序建模。
多传感器融合(LiDAR、Camera)。
4、熟悉 CNN、Transformer、时序网络等模型设计,具备模型训练与调优经验。
5、熟悉点云处理及三维几何基础,掌握聚类、连通域、滤波、目标关联、轨迹平滑等常见算法。
6、具备良好的工程能力,熟悉 Python/C++,能够独立完成算法开发与优化。
7、有自动驾驶量产项目经验、模型部署(TensorRT、ONNX、INT8/QAT 等)经验者优先。

加分项
有 CVPR、NeurIPS 等顶会论文或开源项目经验。
熟悉 CUDA、模型压缩、量化、编译优化等高性能推理技术。
熟悉 MMDetection3D、OccFormer、OpenOccupancy 等相关框架或算法。
有大规模自动驾驶数据训练、分布式训练经验。

人工智能方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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