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自变量机器人 · 具身智能

运控算法实习生

深圳 实习 具身智能 / 机器人

职位描述

1.参与全身强化学习与控制策略研发参与双足/人形机器人的全身控制策略研发,协助实现双腿、躯干、双臂及末端执行器的协调控制;探索 Imitation Learning、Offline / Online RL、Residual RL、Policy Distillation 等方法,提升运动控制策略的稳定性、泛化性与适应能力;参与构建支持行走、操作、人机协作、异常恢复等任务的通用控制策略。 2.参与 System 0 / System 1 分层控制与 Sensorimotor Intelligence 相关研发协助构建低频任务/技能策略与高频控制策略协同的分层控制架构;参与融合视觉、本体、力/触觉等多模态信息,建立感知—决策—动作—反馈闭环;探索力控、阻抗控制、接触模式切换及复杂人机交互等方向。 3.参与 Sim-to-Real 与 Robot Learning 研发闭环参与机器人仿真环境搭建、系统辨识、策略训练与 Sim-to-Real 能力建设;探索 Domain / Dynamics Randomization、Residual Policy、Teacher-Student 等方法;协助建立真机数据采集、失败案例挖掘、策略训练与持续迭代闭环。 4. 参与真机部署与系统优化参与控制策略在真实机器人上的实时部署、整机联调与实验验证;协助解决延迟、抖动、通信、执行器差异、策略切换等真实工程问题;参与搭建覆盖仿真、半实物和真机的策略评测与安全验证流程。

任职要求

1. 毕业时间于2027 年 8 月及以后的国内外高校本科生、硕士生、博士生,计算机、机器人、自动化、控制、机械、电子等相关专业优先; 2.扎实掌握强化学习、机器人学、控制理论或机器学习中的一个或多个方向; 3.熟悉 Python / C++ / PyTorch,具备较强的算法实现与工程实践能力; 4.有真实机器人或机器人仿真项目经验,了解从算法研究、策略训练到实验验证的基本流程; 5.对具身智能、机器人学习、运动控制等方向有强烈兴趣,愿意深入真实机器人系统一线。 加分项 1. 有人形/双足机器人、机械臂、灵巧手、全身控制或复杂接触任务相关经验; 2. 有机器人强化学习、Sim-to-Real、大规模并行仿真经验; 3. 有 CoRL、RSS、ICRA、IROS、NeurIPS、ICML 等相关论文、竞赛或开源项目经验; 4. 对 Robot Foundation Model、VLA、World Model、Sensorimotor Intelligence 等方向有深入理解或持续关注; 5. 有较强的自驱力和问题拆解能力,能够在开放问题中持续探索和迭代。