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【27届校招】具身基模研究员(多模态)

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岗位描述

岗位职责

1、负责多模态基础模型的研究与开发,探索视觉、视频、语言、音频、3D及机器人状态等多模态信息的统一表征、理解、推理与生成。

2、研究多模态模型架构与训练方法,包括模态编码与对齐、跨模态交互、统一Token化、多模态预训练与后训练,持续提升模型的感知、空间理解、复杂推理和指令遵循能力。

3、研究多模态训练数据策略,包括数据质量标准、数据配比、合成数据与困难样本构造,分析不同数据对模型能力的影响,推动数据、训练与评测的协同迭代。

4、推动多模态基础模型在具身智能场景中的应用,支持环境感知、空间推理、任务理解、人机交互及机器人决策等下游任务,并持续优化模型训练与推理效率。

岗位要求

1、计算机、人工智能、自动化、电子信息、机器人工程、数学等相关专业硕士及以上学历,博士优先。

2、编程基础扎实,熟练掌握Python和PyTorch,熟悉Linux开发环境,具备大模型从训练优化到部署落地的完整实践经验。

3、深入理解多模态基础模型的前沿进展,熟悉视觉编码器、大语言模型、跨模态对齐、注意力机制、Transformer及生成式模型等核心技术,具备从零到一的模型研发经验。

4、具备大规模模型训练经验,熟悉分布式训练、混合精度、长上下文、显存优化及训练稳定性分析,能够独立定位并解决模型收敛和系统性能问题。

5、具备扎实的实验方法论,能够设计严谨的对照与消融实验,并对数据策略、模型能力和失败案例进行系统性分析;学习能力和自驱力强,具备良好的团队协作与沟通能力。

6、在计算机视觉领域会议(CVPR、ICCV、ECCV)、机器学习领域会议(NeurIPS、ICML、ICLR)或自然语言处理领域会议(ACL、EMNLP、NAACL)发表过一作论文, 具备大规模多模态模型、视觉语言模型或视频大模型的百卡级及以上训练经验,具备视频理解与生成、3D视觉与空间智能、具身智能、VLA或机器人多模态建模经验,具备多模态后训练、指令微调、偏好对齐、强化学习、模型蒸馏或推理加速相关经验,拥有具有影响力的开源项目、顶级竞赛成绩或工业级多模态模型上线经验加分。

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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