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人工智能算法研究岗
宁波 ·经验不限·学历不限
宁波
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职位描述
1、健康感知算法研究:基于摄像头/毫米波雷达/座椅传感器/ECG的心率、呼吸频率、心率变异性(HRV)、疲劳指数、压力水平等生理参数提取算法。
2、医疗垂类大模型应用:将多模态生理数据转化为自然语言健康摘要、风险解读与可解释性建议,构建端云混合推理架构。
3、AI健康干预算法:
(1)设计基于多源健康数据的 风险分级模型(低/中/高危),定义不同等级对应的干预触发条件与动作库。
(2)开发 个性化干预策略引擎,结合用户画像(年龄、基础疾病、历史数据)及实时状态,动态推荐干预措施
(3)探索 强化学习/上下文多臂老虎机 等算法,持续优化干预策略的有效性与用户接受度(基于用户反馈、生理指标改善程度)。
(4)设计并实现 干预效果评估闭环(如干预前后HRV改善、主观疲劳评分变化),用于算法迭代。
4、工程落地
(1)将感知算法、大模型推理、干预策略引擎封装为可部署的SDK,适配车规级芯片。
(2)与座舱功能开发、产品经理协作,定义算法输入输出接口及干预动作的具体执行方式。
任职需求:
一、硬性条件
1、硕士及以上,计算机、人工智能、生物医学工程、自动化等相关专业,3年以上AI算法落地经验。
2、精通Python及至少一种深度学习框架(PyTorch/TF)。
3、具备以下至少两项实战经验:
(1)生理信号处理(PPG/ECG/BCG)或基于非接触传感器的生理测量;
(2)大模型微调(LoRA/QLoRA/P-tuning)与部署;
(3)健康/推荐系统中的决策算法(规则引擎、强化学习、贝叶斯优化等)。
(4)了解医疗数据隐私合规(脱敏、差分隐私、联邦学习基础)。
二、加分项
1、有主动健康干预产品(如智能座舱减压系统、数字疗法APP、康复机器人)开发经验。
2、熟悉汽车座舱环境控制接口(空调、座椅、音响、香氛)或CAN信号控制。
3、曾发表过生理信号处理、医疗AI、强化学习相关论文。
4、了解ISO 26262功能安全对算法决策的冗余要求。
官网发布:2026-07-21 · 最后确认在招:2026-09-03 21:12:28 · 来源平台:moka