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2026/1/8 0:00:51 网站建设 项目流程

文章介绍了大模型在自动驾驶领域的应用,重点解析了VLA(视觉-语言-动作)技术与端到端的关系,并阐述了两种VLA实现方案:两阶段(大模型+Diffusion)和单阶段(纯大模型)。同时提供了相关高薪岗位信息,包括大模型研发工程师、端到端/VLA工程师等,强调了这些岗位所需的技术栈和经验要求,为开发者提供了职业发展参考。


最近有小朋友去投大模型和vla相关的岗位,来咨询峰哥。询问两者有什么差异,vla和端到端有什么区别?这里也和大家做个分享。

首先,所有依赖大模型的方案,都可以叫大模型岗位,包括VLM、VLA这类。自驾领域经常采用qwen这类大模型做微调,适配自驾场景的理解或者预测。关键技术:微调、轻量化、量化、部署等;

其次VLA的概念还有执行(action,vision+language+action=VLA),VLA可以是属于“端到端”这一概念!从数据源到执行。业内目前有两种VLA方案,两阶段:基于大模型+Diffusion(比如理想,信息提取+轨迹输出),单阶段完全基于大模型的方案比如OpenDriveVLA(输出轨迹)。

这样描述我想大家应该都能理解了,对应岗位的技术基本围绕大模型、diffusion还有数据生成等,是一个值得投入的研发方向。自动驾驶之心也为大家推荐一些岗位,希望有一定经验的大佬投递。详细公司与级别欢迎底部咨询我们!!!!

1)大模型研发工程师

base:深圳/上海;

待遇:30k-80k/月

岗位描述:

  • 熟悉多模态大语言模型,基于现有的大模型进行微调,优化模型在垂直业务场景(自动驾驶、机器人中的reasoning/knowledge)的性能。
  • 深度参与视觉大模型VLM、VLA等前沿方向在自动驾驶中的应用,包含不仅限于数据pipeline搭建、模型微调、模型性能评估,探索数据配比、数据合成相关的前沿技术。

岗位要求:

  • 熟悉Transformer、图文多模态、LLM、大模型预训练方法,并且有相关模型训练实际经验;
  • 在CVPR/ICCV/ECCV/NeurPS/ICLR/ACL/EMNLP等学术顶会有相关论文发表,或在相关国际竞赛中取得优异成绩者优先。
  • 有ACM/IOI/NOI/Top Coder等算法竞赛获奖经历优先。

2)端到端/VLA工程师

base:深圳/上海

待遇:30k-80k/月

职位描述:

End-to-end driving system研发与落地,负责端到端/VLA模型结构搭建与调优,高质量大规模训练数据集构建,设计路径规划评估,闭环评测系统研发。持续关注并跟踪自动驾驶及人工智能领域的最新技术进展,进行新技术的调研和探索。

职位要求:

  • 计算机视觉基础扎实,熟悉主流技术路线,熟练使用pytorch等训练框架;
  • 有轨迹预测相关研究经验的优先;
  • 有LLM/MLLM/VLM研发经验的优先;
  • 在CVPR/ICCV/ECCV/NeurPS/ICLR/ACL/EMNLP等学术顶会有相关论文发表,或在相关国际竞赛中取得优异成绩者优先。
  • 有ACM/IOI/NOI/Top Coder等算法竞赛获奖经历优先。

3)VLA/VLM大模型算法

base:北京/上海/杭州

待遇:40k-100k/月

岗位职责:

  • 负责自动驾驶领域VLA/VLM核心算法研发,推动视觉-语言-驾驶行为的多模态决策系统落地
  • 设计端到端驾驶策略学习框架,融合模仿学习、强化学习等技术优化驾驶决策生成
  • 开发基于多模态大模型的场景理解与行为预测系统,支持复杂交通场景的认知与推理
  • 探索大模型(LLM/VLM)、生成式模型(Diffusion Policy)在自动驾驶的创新应用
  • 协同感知、预测、控制模块团队,实现算法在量产系统的工程化部署

岗位要求:

硕士及以上学历,计算机/人工智能相关专业,3-5年自动驾驶或AI算法经验

精通VLA/VLM架构,具备多模态大模型(Transformer-based)训练调优经验,熟悉PyTorch/DeepSpeed/FSDP框架

熟悉自动驾驶技术栈(轨迹预测、决策规划),有模仿学习/强化学习项目落地经验

具备以下至少两项能力:

1)千亿参数级大模型训练与优化

2)驾驶场景生成式模型(Diffusion/LLM)开发

3)多模态数据挖掘与驾驶策略预训练

4)世界模型与仿真场景构建

熟悉主流自动驾驶数据集(如nuScenes/Waymo),有量产项目经验者优先

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第一阶段:从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段:在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段:大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段:大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段:大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段:以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

第七阶段:以大模型平台应用与开发为主,通过星火大模型,文心大模型等成熟大模型构建大模型行业应用。

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👉学会后的收获:👈

• 基于大模型全栈工程实现(前端、后端、产品经理、设计、数据分析等),通过这门课可获得不同能力;

• 能够利用大模型解决相关实际项目需求: 大数据时代,越来越多的企业和机构需要处理海量数据,利用大模型技术可以更好地处理这些数据,提高数据分析和决策的准确性。因此,掌握大模型应用开发技能,可以让程序员更好地应对实际项目需求;

• 基于大模型和企业数据AI应用开发,实现大模型理论、掌握GPU算力、硬件、LangChain开发框架和项目实战技能, 学会Fine-tuning垂直训练大模型(数据准备、数据蒸馏、大模型部署)一站式掌握;

• 能够完成时下热门大模型垂直领域模型训练能力,提高程序员的编码能力: 大模型应用开发需要掌握机器学习算法、深度学习框架等技术,这些技术的掌握可以提高程序员的编码能力和分析能力,让程序员更加熟练地编写高质量的代码。

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