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自变量机器人

【27届】基础模型后训练算法工程师

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岗位描述

岗位职责
1.研究和构建具身大模型的后训练方法体系,探索数据策略与混合训练方法,持续提升模型在多场景、多任务下的执行效果与泛化能力;
2.研究不同模型架构在后训练中的适配性与应用潜力,明确各架构对不同类型操作任务的适用边界;
3.探索高效微调与快速迁移技术,降低对海量新数据的依赖,缩短模型向新环境、新任务迁移的后训练周期;
4.研究操作记忆机制,提升模型对操作过程中历史观测、动作轨迹与环境状态变化的记忆能力,解决操作过程中的模型困惑与重复执行问题;
5.研究推理侧优化技术,包括丝滑推理、推理加速与实时反馈、推理时计算等方向,提升模型动作输出的流畅度与实时性;
6.负责后训练实验设计与大规模模型训练,持续迭代模型能力并通过真机实验验证效果,将研究成果推进到商业化项目落地;
7.跟踪具身智能、模仿学习、强化学习与多模态大模型等前沿方向,推动算法创新与方法体系演进。

岗位要求
1.毕业时间介于2026年9月至2027年8月的国内外高校的本科生、硕士生、博士生,计算机科学、人工智能、机器人学等相关专业优先;
2.对大语言模型/多模态大模型有深入理解,熟悉主流VLA模型架构的原理与训练流程;
3.熟练使用PyTorch,具备扎实的工程能力和独立解决问题的能力;
4.具备模型后训练相关经验,对训练/数据策略有深入理解;
5.具备强执行力,能快速深入新领域并把事情做出来;
6.有技术热情,关注前沿进展,具备良好的学术视野。

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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