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强化学习算法(运动控制)
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50-150万 杭州 研究生 3-5年 招聘 2 人 预计佣金 126.1K 2天前刷新/一周前发布
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JD基本信息
岗位职责
1、研发四足机器人运动控制算法,解决复杂地形运动、抗扰、避障等核心问题; 2、设计和实现 高效的训练框架,包括高保真仿真环境(MuJoCo / Isaac Sim等)构建与优化; 3、深入参与Sim2Real迁移方法研发,推进从仿真到真实机器狗的策略无缝迁移; 4、跟踪并研究前沿强化学习与机器人控制方向的技术进展,提出关键技术路线并推动落地。
任职要求
1、硕士及以上学历,机器人、计算机、控制、自动化、人工智能等相关专业,博士优先; 2、1年以上机器人运动控制或强化学习方向经验,有实际主导项目经验或实机落地经验者优先; 3、深入理解深度强化学习算法(如 PPO/SAC/DDPG/TD3)原理与优化技巧; 4、熟悉机器人动力学/运动学,具备四足机器人(或其他多自由度系统)控制经验; 5、精通至少一个仿真平台(MuJoCo / Isaac Gym / Issac Sim/ Gazebo),并具备复杂环境的建模与调优能力; 6、有顶会论文发表经历者优先(ICRA / RSS / CoRL / NeurIPS / ICLR 等)。
所属行业:
工业机器人
职能分类:
算法工程师
工作城市:
杭州,招聘2人,详细地址:余杭区
职位要求
学历要求:
研究生·统招
工作年限:
3-5年
技能/证书:
-
薪资福利
年薪范围:
50-150万*12薪
薪资福利:
薪酬Open
团队架构
所属部门:
-
下属人数:
-
部门架构:
-
汇报对象:
-
职级职称:
-
面试信息
面试轮次:
3轮
面试流程:
-
视频面试:
可以接受
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