高德-具身通用运控算法工程师(强化学习方向)-具身业务部
Company Amap
Focus Tech · Algorithm
Location 北京
Published July 31, 2026
岗位职责
负责下一代机器人通用运动控制器的研发与工程落地,具体包括: ● 研发支持多模态指令的通用运动控制算法,实现对任意自然动作指令的高保真执行; ● 设计并实现面向复杂地形与动态环境的自适应运动策略,显著提升机器人的稳定性、鲁棒性与环境适应能力; ● 搭建高保真仿真环境,开展强化学习算法的大规模训练与验证,通过实验分析持续迭代优化控制策略; ● 与上游动作预测与意图理解算法紧密协作,构建支持自主交互的运动控制能力。
任职要求
● 计算机、控制理论、机器人学、机械电子或相关专业硕士及以上学历,5年以上运动控制领域研发经验; ● 系统掌握 Sim2Real 技术栈,包括域随机化、Sim2Sim 迁移、运动跟踪等关键技术; ● 精通主流深度强化学习算法(如 PPO、SAC、DDPG、MAPPO),具备在 Isaac Gym / Isaac Sim 等平台进行大规模并行训练的实战经验,熟悉策略蒸馏、课程学习等进阶方法; ● 熟练设计任务解耦式多目标奖励函数,能有效融合运动学约束、动力学可行性、动作跟踪保真度等维度; ● 具备扎实的工程实现能力,熟练掌握 C++/Python 编程,熟悉 ROS/ROS2 机器人操作系统,并有实体机器人部署与调试经验; ● 具备优秀的逻辑思维、快速学习能力、沟通表达能力及团队协作精神; ● 加分项:在 ICRA、IROS、NeurIPS 等国际顶级会议发表过运动控制、强化学习或具身智能相关论文者优先。
岗位标签
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