【校招】灵巧手精细操作算法工程师-物理智能中心

物理智能中心|正式|算法类|上海

2026-09-22

岗位职责
面向真实机器人构建灵巧手大小脑一体化能力,主导从数据、模型到真机的完整研究链路,研发可在真实灵巧手上实时运行的双臂灵巧操作策略,并产出高水平论文、标杆demo、开源系统或大规模机器人数据集成果:
1. 构建基于强化学习与模仿学习的灵巧手基础运控模型,解决复杂交互场景下的实时运控、柔顺控制与触觉/力觉反馈融合问题;
2. 基于 VLA / WAM / diffusion policy 等研发双臂灵巧操作策略,重点突破复杂接触下的稳定操作、长程任务中的失败恢复与跨物体泛化,实现仪器设备使用、in-hand manipulation 等桌面级精细操作;
3. 建设多源操作数据闭环,整合第一视角视频、遥操作、真机/仿真数据与失败样本,支撑策略训练、评测与持续迭代;
4. 主导大小脑一体化策略的真机部署,解决实时性、手眼标定、力/触反馈、时延与 sim-to-real 等关键问题;与人形机器人团队协作,将灵巧操作能力接入全身移动操作系统;
5. 主导或深度参与高水平论文、数据集、benchmark、开源系统与标杆机器人 demo 的产出。
岗位要求
1. 计算机、人工智能、机器人、自动化、控制等相关专业背景,硕士及以上学历;有突出研究成果或丰富真机经验者可适当放宽;
2. 在强化学习、模仿学习、灵巧操作、diffusion policy、VLA/WAM、触觉/力觉感知、sim-to-real 中至少两个方向有深入积累;
3. 具备真实机器人平台的算法部署、数据采集或实验经验(机械臂、移动操作平台、人形/腿足机器人等任一即可),熟悉机器人运动学、动力学、标定与控制接口;
4. 熟练掌握 Python/PyTorch,熟悉 MuJoCo、Isaac Lab/Gym 等主流仿真平台,具备良好的 C++、Linux、ROS/ROS2 开发能力;
5. 具备独立科研与系统迭代能力,能从真机失败案例中定位问题并推动数据—模型—评测的闭环优化;适应高不确定性、长周期的真实机器人研发,愿意长期投入高质量研究。

加分项:
1. 在 CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICLR、CoRL、RSS、ICRA、IROS、RA-L、T-RO 等会议/期刊有论文发表或核心贡献;
2. 有灵巧手、触觉传感器或力控操作平台的真机研发经验;
3. 有高质量开源项目、机器人 benchmark、遥操作系统或大规模数据处理经验;
4. 熟悉接触建模、触觉仿真、手部动作 retargeting 或人手到机器人手迁移。

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