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(校招)感知算法工程师-干线

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岗位描述

感知算法工程师(BEV感知 / 车道线 / Auto标注方向)

一、岗位职责

1、根据个人技术方向,负责以下一个或多个方向的算法研发与优化:

感知算法方向:负责图像、激光雷达或多传感器融合的障碍物检测、语义分割、多目标跟踪、红绿灯及交通标识识别等算法研发;

车道线算法方向:负责2D/3D/BEV车道线、道路边界、道路标识及道路拓扑关系等算法研发;

Auto标注方向:负责图像、点云及多模态数据的自动标注模型研发,包括目标检测、语义分割、实例分割、目标跟踪、伪标签生成及标注质量优化等。

2、负责相关算法的方案设计、模型训练、效果评估、问题分析和迭代优化。

3、负责训练数据的清洗、数据增强、困难样本挖掘、标注质量分析及数据闭环建设。

4、配合完成感知模型的工程化实现,包括ONNX/TensorRT模型转换、Orin平台部署、C++推理及性能优化。

5、配合完成系统集成、传感器数据解析与预处理,以及实车测试和问题定位。

二、任职要求

6、计算机、人工智能、电子信息、车辆工程、自动化等相关专业,本科及以上学历。

7、熟悉机器学习和深度学习基础理论,熟练使用PyTorch或TensorFlow等主流深度学习框架。

8、至少具备以下一个方向的实际项目经验:

感知算法方向:熟悉图像或3D点云目标检测、语义分割、多目标跟踪、BEV感知、多传感器融合等相关算法;

车道线算法方向:熟悉2D/3D/BEV车道线检测、道路边界检测、车道拓扑建模或相关算法;

Auto标注方向:熟悉目标检测、语义分割、实例分割、多目标跟踪、半监督学习、伪标签生成或多模态自动标注等相关技术。

9、具备良好的编程能力,熟练掌握Python,能够使用C/C++进行算法开发者优先。

10、熟悉Linux开发环境,具备良好的数据分析、模型调试及问题定位能力。

11、具备以下任一经验者优先:

具有BEV感知、视觉与点云融合或时序感知模型研发经验;

具有自动驾驶车道线、道路结构或拓扑关系感知经验;

具有自动标注、数据闭环、困难样本挖掘或标注质量评估经验;

具有ONNX、TensorRT、CUDA、Orin等模型部署或性能优化经验;

具有相机、激光雷达、毫米波雷达的数据解析、标定、时间同步或驱动开发经验;

在计算机视觉、自动驾驶或机器学习领域发表过高质量论文,或取得过相关竞赛成果。

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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