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小米测试开发工程师实习生

实习兼职地点:北京状态:招聘

任职要求


1. 声学或通信/电子相关专业,本科及以上学历;
2. 有声学相关专业知识和背景, 熟悉声学实验室测试环境搭建,熟练使用各种测试设备(如回放系统/播测系统等)完成测试任务;
3. 熟悉软件测试理论与方法,对互联网相关业务或技术充满好奇及热情,对质量保证领域有强烈的…
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工作职责


1. 负责手机、音箱、电视、AIot等设备上的语音唤醒测试方案开发和测试验证,构建涵盖唤醒率、误唤醒率、识别率等指标的准入准出标准,对测试结果负责,同时为研发算法提供针对性的改进建议;
2. 负责语音唤醒相关用例的自动化实现需求
3. 负责智能多设备协同唤醒功能测试方案的开发和测试验证,包括功能测试、打点测试、稳定性测试等; 
4. 负责智能多设备协同唤醒性能测试场景的优化和测试。
包括英文材料
学历+
质量保证+
Python+
还有更多 •••
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社招技术

公司介绍 滴滴于 2016 年组建自动驾驶技术研发部门,致力于打造世界领先的 L4 级自动驾驶技术,通过科技让出行更安全、更高效。我们相信,将自动驾驶技术部署在共享出行车队中,将创造最大的社会价值。依托滴滴在出行领域的 先进技术、海量数据、丰富经验和完整的出行平台生态,我们正在打造并运营世界领先的自动驾驶 Robotaxi 车队,推动自动驾驶在城市复杂交通场景中的规模化落地。 职位描述 作为感知团队的一员,你将与国内外顶尖人才一起,研究和开发自动驾驶领域的前沿算法,直接赋能 L4 Robotaxi 的大规模部署。 你将面向真实城市道路场景中的多样化挑战,利用多模态传感器(LiDAR、Camera、Radar 等)设计、开发并优化感知算法,解决物体识别、障碍物检测、场景理解、意图预测与大模型赋能等核心问题。 在这里,你将有机会: 与中美两地的优秀工程师和科学家合作,参与世界级的技术竞争; 深入研究并推动最前沿的学术成果在产业中的落地; 在全球最大出行平台之一的业务场景中,实现科研成果的规模化应用。 主要方向与职责: 你将在以下方向中选定一个或多个方向深入负责,并承担从研发到落地、从算法到系统的端到端职责: (一)物体识别与跟踪 设计并实现基于 LiDAR / Camera / Radar 的多模态检测模型,识别车辆、行人、自行车、静态障碍物、交通标志等 提升精度、召回率与抗扰性(抗遮挡、夜间、恶劣天气、长尾类别) (二)通用障碍物识别 识别未知类别 /未训练类别的障碍物 基于异常检测 /开放类别识别的算法研究与工程实现 在非结构化环境(施工区域、道路损坏、落物等)中提升鲁棒性 (三)场景和意图理解 语义分割、实例分割、道路 /车道/交通标志/交通灯等结构物识别 场景理解,例如施工区域识别、可通行区域识别等 意图理解,例如行人动作识别、起步意图识别等 交互和事件识别,例如多方交互、交通规则冲突、非规范驾驶行为等 (四)感知大模型 /多模态 探索或应用预训练多模态大模型,将视觉、语言、地图/文本信息融合以增强感知能力 零样本 / 少样本 / 跨域泛化的策略研发 将大模型成果迁移到真实车队感知系统中,提升复杂场景下的鲁棒性 (五)模型评估、验证 构建完整的评估管道,包括离线评估 + 真实道路 + 模拟环境测试,支持回归检测与性能监控 指标体系设计 (Precision, Recall, IoU, latency, false positives rate 等)

更新于 2026-01-06北京
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实习网易有道

1. 参与有道业务的UI设计工作,为新功能、新产品提供创意及设计方案; 2. 参与产品讨论,与产品经理、工程师协作,从视觉设计和用户体验的角度提出建议与解决方案; 3. 全面跟进产研流程,与产品、研发、测试团队紧密协作,跟进设计方案落地,保证设计方案高度还原。 4. 续关注设计趋势,主动挖掘视觉/体验问题,提出改进建议,提升产品设计品质。

更新于 2025-06-18北京
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社招3-5年MEG

-高级自然语言策略工程师,负责设计和优化基于大语言模型的产品策略落地,将前沿研究应用到真实业务场景中,为数百万用户提供卓越的文小言APP智能体验。 -策略设计与研发:基于大语言模型的核心产品策略设计与研发,制定技术路线图,推动创新解决方案落地 -模型训练与调优:基于RLHF等强化学习方法的大语言模型训练和精细化调优方案,提升模型在多场景下的表现 -自动化工具开发:构建和完善语料自动生成和智能标注系统,提升数据生产效率和质量 -用户行为分析:执行用户行为数据分析工作,构建用户意图识别和理解模型,优化产品决策机制和交互体验 -策略评估框架:建立科学的策略评估体系,包括离线评测和在线A/B测试方案,指导产品持续迭代优化 -跨团队协作:与产品、研发、设计等团队紧密协作,将先进NLP技术转化为产品竞争力,推动业务增长 -团队指导:指导初级工程师和实习生,提供技术指导和职业发展建议,提升团队整体技术水平

更新于 2025-03-18北京
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校招数据引擎

本课题研究的目标是建设面向数据开发、数据分析和数据科学等场景的智能体Agent,对标Google Colab DataScience Agent,能够根据实际业务场景中的看数、分析、预测等需求,实现端到端的多任务的构建和编排,从而完成目前数仓、DI等日常工作。例如,对于数据开发场景,DataEngineer Agent 可以实现需求理解-> 找表 -> 指标设计 -> 数据建模 -> 任务代码生成->任务编排 -> 数据测试 -> 任务发布的全流程,从而进一步释放数据开发工程师的人力需求,支撑我们在保持精简的组织架构下,继续支撑业务的高速增长,实现卓越型组织架构。

更新于 2025-11-21杭州|上海|北京