职位描述
职位描述
协助车道线检测模型的设计、优化与实现,参与提升检测精度与鲁棒性的工作。
参与无图方案相关模型预研和基础算法开发。
学习并跟踪行业前沿技术,在导师指导下提出改进建议。
配合团队完成算法的测试、验证工作。
职位要求
计算机、电子工程、自动化、数学等相关专业本科及以上在读学生。
对计算机视觉、深度学习技术有浓厚兴趣,有相关课程学习或项目经验。
熟练掌握Python编程语言,了解常见深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch等)。
具备良好的数学基础,了解图像处理、目标检测等算法原理。
学习能力强,有较强的自驱力和责任心。
良好的团队协作能力和沟通能力。
实习期不少于3个月,每周工作时间不少于4天。
加分项
有车道线检测、目标检测或环境感知相关项目经验。
了解LaneNet,MapTR, VAD, UniAD等模型方案。
了解传感器数据处理,对激光雷达、IMU等设备有基本认知。
了解SLAM(同步定位与地图构建)技术。
熟悉Transformer、BEV感知等前沿技术。
发表过CVPR、ICCV、ECCV等相关领域论文或专利。
协助车道线检测模型的设计、优化与实现,参与提升检测精度与鲁棒性的工作。
参与无图方案相关模型预研和基础算法开发。
学习并跟踪行业前沿技术,在导师指导下提出改进建议。
配合团队完成算法的测试、验证工作。
职位要求
计算机、电子工程、自动化、数学等相关专业本科及以上在读学生。
对计算机视觉、深度学习技术有浓厚兴趣,有相关课程学习或项目经验。
熟练掌握Python编程语言,了解常见深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch等)。
具备良好的数学基础,了解图像处理、目标检测等算法原理。
学习能力强,有较强的自驱力和责任心。
良好的团队协作能力和沟通能力。
实习期不少于3个月,每周工作时间不少于4天。
加分项
有车道线检测、目标检测或环境感知相关项目经验。
了解LaneNet,MapTR, VAD, UniAD等模型方案。
了解传感器数据处理,对激光雷达、IMU等设备有基本认知。
了解SLAM(同步定位与地图构建)技术。
熟悉Transformer、BEV感知等前沿技术。
发表过CVPR、ICCV、ECCV等相关领域论文或专利。
公司简介
新石器无人车,无人车研发、制造及服务提供商。拥有 “AI”、“机器人”、“电动车”三重优势,兼备L4级自动驾驶及服务机器人AI能力的车规级移动服务平台。作为无人配送赛道的开拓者,新石器自研模块逾90%,在算法及产品工程化领域处于全球领先地位,是国家专精特新“小巨人”企业,已广泛运用于物流、零售、安防、教育、防疫等100多个场景,始终致力于“无人配送”技术在各大领域及多元化场景的应用创新和商业化落地,让每一个人享受到自动驾驶带来的全新服务。
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