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众擎机器人 · 具身智能

具身感控一体大模型算法工程师

深圳 社招 · 全职 具身智能 / 机器人

职位描述

岗位职责 1. 模型架构研发:负责感控一体模型的架构设计与迭代,探索 VLA / 世界-动作模型 / 分层快慢系统等端到端技术路线,打通从多模态观测(视觉、深度、力觉、本体状态)到全身动作输出的完整链路。 2.全身移动操作(Whole-body Loco-manipulation):将环境感知、地形理解、动态可通行性分析、全身运动控制、接触状态切换与末端操作耦合进统一策略,实现移动中操作、操作中保持全身稳定。 3.大规模训练:主导基于大规模真机数据、仿真数据及互联网异构视频数据的模型预训练与后训练(SFT / RL),推进数据规模与模型能力的Scaling 研究。 4. Sim-to-Real 与部署:负责模型在仿真环境(Isaac Gym / Mujoco 等)与真实机器人本体上的训练、迁移与部署,优化推理时延与端侧算力约束下的实时性。 5.评测体系建设:搭建涵盖动态平衡、灵巧操作、长程任务的仿真与实机评测基准,用数据驱动模型迭代。 6.前沿跟踪与转化:跟踪具身智能领域最新进展(VLA、扩散策略、强化学习、世界模型等),将学术成果转化为可落地的工程方案,并参与高质量论文与专利产出。

任职要求

1.计算机、机器人、自动化、人工智能等相关专业硕士及以上学历,博士优先;3 年以上机器人学习 / 具身智能相关经验(优秀应届博士可放宽)。 2.扎实的深度学习功底,精通 PyTorch,有 Transformer / VLM / 扩散模型等大规模模型训练经验。 3. 深入理解以下至少一个方向,并有完整项目经验:VLA / 端到端策略学习: (1)熟悉 π0、OpenVLA、Diffusion Policy、RT 系列等工作,有真机数据采集与模仿学习训练经验; (2)机器人运动控制:熟悉 RL-based 全身控制(PPO / SAC 等)、MPC / WBC,有腿足式或人形机器人 locomotion 实机经验; (3)多模态感知:熟悉 3D 视觉、占用网络、场景理解、视觉-力觉融合等。 4. 熟悉主流仿真平台(Isaac Gym / Mujoco / Genesis 等)及 Sim-to-Real 常见手段(域随机化、系统辨识、real-to-sim-to-real 等)。 5. 具备优秀的工程能力,代码规范,熟悉 ROS / ROS2、CUDA 推理优化(TensorRT / ONNX 等)者加分。 6. 具备较强的问题拆解与跨团队沟通能力,能同时与运控、数据、硬件团队高效协作。
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