感知AI算法工程师
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5年以上
硕士
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工作职责:



1、负责无人环卫车/环卫机器人感知算法研发,包括2D/3D目标检测、语义/实例分割、多目标跟踪、轨迹预测等,覆盖公开道路环卫典型目标。



2、负责多传感器融合感知(Camera+LiDAR+Radar)、BEV感知、Occupancy、可行驶区域、作业区域理解等算法设计与实现,精通传感器标定流程,负责Camera、LiDAR、Radar等多传感器的内参、外参标定,优化标定精度与稳定性。



3、负责环卫场景长尾问题、恶劣天气、弱光、遮挡、密集作业区等复杂场景的感知鲁棒性优化,结合传感器标定数据提升算法适配性。



4、负责感知模型训练、评估、迭代、量化、剪枝、蒸馏,完成TensorRT/ONNX等车端部署与性能优化。



5、参与数据闭环:数据采集、标注规范、真值生成、难例挖掘、指标体系建设,结合传感器标定结果优化数据质量,推动感知效果持续迭代。



6、与定位、规控、硬件、测试团队协同,完成实车调试与量产落地,解决传感器标定及感知相关实际工程问题。



任职资格:



1、 硕士及以上学历,计算机、自动化、电子、机器人、数学等相关专业,5年及以上自动驾驶/机器人感知算法相关工作经验。



2、 扎实的深度学习与计算机视觉基础,熟练掌握目标检测、分割、跟踪、点云处理、多传感器融合中至少一个方向,熟练掌握BEVfusion、YOLO等常规模型算法。



3、 熟练使用 PyTorch,熟悉C++/Python,熟练掌握OpenCV、PCL、ROS等常用工具,具备丰富的传感器标定经验,能独立完成多传感器标定方案设计、实施与优化。



4、 有量产/项目落地经验优先:低速无人车、园区物流、环卫机器人、末端配送机器人等均可。



5、 熟悉感知部署与优化流程:模型量化、TensorRT、CUDA优化、端侧推理性能调优。



6、 具备良好的问题定位、实车调试、文档输出能力,能独立负责模块迭代,了解传感器标定与感知算法的联动优化逻辑。



 

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