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无人机规划调度算法工程师
深圳 ·经验不限·学历不限
深圳市
薪资面议
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职位描述
1. 核心算法研发(三个方向):
(1)负责无人机自主决策规划算法研发,解决数据驱动/端到端规划的挑战性问题,探索云机AI协同,推动自主飞行具身智能化
(2)负责无人机航迹规划与低空交通管理(UTM),解决多机协同、避障、四维轨迹优化及突发状况下的实时重规划问题
(3)负责无人机大规模配送场景下的运筹优化与时空调度算法设计,持续提升履约效率,降低单位配送成本。
2. AI & 智能体领域应用:
(1)负责大模型与 Agent 架构在规划调度中的应用,构建基于 LLM/Agent 的复杂场景决策框架、端到端任务规划与异常处理机制。
(2)负责领域数据集建设与模型微调,探索结合领域知识的混合推理机制,提升复杂调度逻辑下的泛化与鲁棒性。
(3)探索模仿学习与强化学习在轨迹生成、端到端决策及 Sim2Real 迁移中的应用,解决传统优化方法在大规模动态环境下的算力 瓶颈。
3. AI 赋能研发工程化:
提炼并构建 AI-First 的算法研发全流程,熟练运用 LLM Agent、AI Code-Gen、智能数据仿真等工具,实现从问题建模、仿真验证到上线部署的高效闭环。
注:工作地点为北京或深圳, 以本JD描述为准。
【任职要求】
1、基本学历与专业:
硕士及以上学历,计算机、自动化、机器人、运筹学、工业工程、人工智能等相关专业。
2、工程与编程基础:
(1)具备扎实的计算机科学基础,精通数据结构与算法,熟练掌握 C++ 与 Python,具有良好的代码规范与性能调优能力。
(2)熟悉至少一种主流深度学习或强化学习框架,熟悉仿真平台(如 AirSim、Gazebo、Isaac Sim 或自定义离散事件仿真)者优先。
3、核心领域能力(满足以下至少方向之一):
方向 A:AI & 深度决策(AI & RL/Agent)
(1)熟悉模仿学习(DAgger, GAIL)、强化学习(PPO, SAC, Offline RL)及其在运动规划/行为决策中的应用,了解 Sim2Real 迁移与泛化问题。
(2)深入理解大语言模型(LLM)微调(LoRA/SFT)、Agent 工具调用(Function Calling/ReAct)与 Multi-Agent 系统设计;
方向 B:运动规划与控制
(1)深入理解图搜索(A*, D*, Jump Point Search)、采样算法(RRT*, PRM)及连续轨迹优化(B-spline, Polynomial Optimization, MPC);
(2)熟悉多机协同规划(MAPF)与时空碰撞检测(SDF, OcTree)等典型方法
方向 C:运筹优化
(1)深入理解大规模组合优化问题,精通 MIP/LP 数学规划建模,熟练使用 Commercial Solvers(Gurobi, CPLEX, OR-Tools);
(2)精通元启发式算法(ALNS, Tabu Search, Genetic Algorithm)与分解算法(Column Generation, Benders Decomposition),有实战大规模 VRPTW/PDP 经验。
4、AI 工具效能:
熟练运用 AI 辅助开发工具进行代码生成、重构、单元测试及算法调优,具备将 AI 工具融入每日 Workflow 的习惯。
5、软素质:
(1)具备极强的问题定义能力与数学建模抽象能力;
(2)逻辑清晰,自我驱动,对低空经济/无人机领域保持强烈的热情与好奇心。
官网刷新:2026-08-17 · 最后确认在招:2026-09-03 19:50:14 · 来源平台:meituan