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一段式端到端仿真测试专家_XC

RoleQA
LevelMid Level
LocationShanghai, China
WorkOn-site
TypeFull-time
Posted3 days ago
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About the role

  1. 端到端测评体系设计与落地
  • 构建面向一段式端到端自动驾驶的测评方法论与质量评估体系

  • 制定端到端系统的测评标准、通过准则与版本验收流程

  • 建立仿真 - 实车测评结果的对标与校准机制,确保测评结论的可信度

  • 与算法团队紧密协作,深度理解端到端模型的技术原理与优化方向

  • 与仿真开发团队对接,提出仿真工具需求,推动仿真能力满足测评要求

  1. 场景测评策略与覆盖度管理
  • 制定端到端场景测评策略,定义场景优先级、覆盖度要求与测评深度

  • 基于真实路采数据,挖掘高价值测评场景与 Corner Case

  • 评估场景库的有效性与覆盖度,提出场景补充与优化建议

  • 建立场景难度分级机制,实现测评的分层分级管理

  1. 大规模仿真测评执行与分析
  • 负责端到端模型的大规模仿真测评策划与执行,包括回归测试、专项测试、版本发布测试

  • 深度分析仿真测评数据,精准识别算法缺陷、性能退化与回归问题

  • 输出专业的测评报告,包含问题根因分析、性能量化对比、风险评估

  • 跟踪问题闭环,验证算法优化效果,推动质量持续提升

  1. 测评工具与方法创新
  • 探索面向端到端大模型的新型测评方法,包括对抗性测试、极限压力测试、长时序闭环测评

  • 研究基于大模型的自动化测评技术,提升问题发现效率与测评自动化化水平

  • 优化测评数据分析方法,建立性能趋势预测与风险预警机制

  • 引入行业先进测评理念,持续提升测评体系的专业性与前瞻性

  • 3 年以上自动驾驶仿真测评经验,其中 1 年左右端到端测评经验

  • 了解主流端到端仿真测评方法,具备丰富的大规模仿真测评执行与数据分析经验

  • 了解深度学习、大模型基本原理,理解一段式端到端技术路线的特点与测评难点

  • 深入理解自动驾驶系统架构,熟悉感知、预测、规划控制全链路技术原理

  • 熟悉主流仿真平台,具备自动驾驶SIL/HIL/logsim等测试经验优先

  • 熟练掌握 Python 进行数据分析与可视化,具备独立完成深度测评分析的能力

  • 数据挖掘、机器学习背景者优先

  • 计算机科学、车辆工程、自动化等相关专业本科及以上学历

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