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具身智能运动控制算法工程师-深圳

Premium Full-time C++ PyTorch
具身智能运动控制算法工程师-深圳
深圳
校招
正式
智能制造 / 工业互联网 / 工业自动化
职位描述
你将参与:1. 研发四足、人形机器人(腿足/机械臂)相关强化学习和模仿学习的运动控制算法,基于 IsaacSim/MuJoCo 等仿真平台搭建大规模并行训练环境,实现动作轨迹跟踪、全身协调控制及力控策略,自适应多种地形环境;2. 参与 Sim-to-Real 迁移全流程,系统性分析并解决电驱、结构、传感器相关 gap ,结合系统辨识、状态估计、域随机化等技术提升真机部署鲁棒性;3. 实现运控系统端侧高效部署,与认知大模型、空间/语义感知模型构建分层端到端架构,完成从环境感知、高层决策到底层运动执行的跨模型协同;4. 对齐 Scaling Law 驱动的运动智能前沿,探索动作基模、世界模型驱动运控、多模态具身大模型等新范式,构建面向通用运动能力的统一架构与训练体系;
职位要求
1. 2027届毕业生,硕士及以上学历及以上,控制科学、计算机科学、机械电子、机器人等相关专业。2. 掌握机器人运动学/动力学基础,了解多刚体动力学建模、正逆运动学等核心算法;3. 具备强化学习理论基础,熟悉 PPO、SAC 等主流算法,有实际项目或课题经验;4. 熟练使用 Python,熟悉 PyTorch 深度学习框架,具备良好的代码规范和工程能力;5. 具备至少一种仿真工具(MuJoCo/Isaac Gym/PyBullet/Gazebo)的使用经验;6. 熟悉 C++ 和 Linux/ROS 开发环境者优先。加分项有 Locomotion/Manipulation 运动模型相关研究经验;有四足/人形机器人真机开发或调试经验(如宇树、云深处等平台);在 ICRA/IROS/RSS/CoRL 等顶会或机器人相关期刊发表过论文; 加入我们的理由:技术前沿:团队正在构建面向量产的运动模型,可直接参与从"单任务策略"到"大小脑统一运动智能"的范式跃迁,而非仅做传统控制算法的工程复现;全栈闭环:从大规模仿真训练、sim2real 迁移到多台真机(Unitree Go2/B2 及自研平台)实物验证,完整经历算法开发、仿真验证、真机落地的全链路,快速积累产品级运控经验;成长加速:扁平化技术团队,算法负责人具备多年四足/人形运控经验,与你直接 pair work;鼓励发表顶会论文,优秀者可主导核心模块设计;
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