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Embodied AI System Engineer

深圳 ·经验不限·学历不限

深圳

职位描述

1. 模型量化与压缩(核心):面向具身大模型(VLA),主导 PTQ(训练后量化)与 QAT(量化感知训练)等量化方案的设计与落地,在低比特/混合精度下完成模型压缩,兼顾模型效果与运行效率。 2. 精度与性能对齐:建立量化前后的精度评估与回归验证机制,解决量化带来的精度损失问题,保障压缩后模型在真实任务上的效果稳定、可交付。 3. 推动模型高效落地:作为模型侧的核心推动者,与硬件、工程及测试团队紧密协作,输出量化模型与优化方案,驱动大模型与机器人感知、决策、控制模块的系统级集成与落地,打通模型能力落到真实本体的 last mile。 4. 技术影响力:紧跟模型压缩、量化与推理优化领域的最新进展,通过技术攻坚与方案沉淀,持续提升模型在资源受限场景下的运行效率,形成技术影响力。 【任职要求】 1. 教育背景:计算机、电子工程、人工智能、自动化等相关专业本科及以上学历; 2. 算法与工程基础:具有扎实的机器学习/深度学习基础,深入理解 VLM / LLM / VLA 等大模型的结构与推理过程; 3. 编程与工具能力:精通 Python / C++,熟悉 Linux 环境与网络/性能分析;熟练使用 PyTorch 等主流深度学习框架,具备优秀的系统级代码实现能力; 4. 核心专业技能:精通模型量化技术,深入掌握 PTQ 与 QAT 的原理与工程实践,有大模型/多模态模型量化压缩并完成精度对齐的实战经验;熟悉主流量化工具链与推理加速方案(如 TensorRT / ONNX / TVM / CUDA 等),了解算子优化与异构计算者优先; 5. 综合素质:对具身智能(Embodied AI)及机器人系统有浓厚兴趣;具备良好的跨团队沟通协作能力与复杂问题解决能力,能作为模型侧核心,在"研究—工程—硬件"多方之间高效推动项目落地。

官网发布:2026-07-22 · 最后确认在招:2026-09-03 19:36:58 · 来源平台:feishu