上海创智学院
岗位信息
招聘岗位
持续强化学习科研实习生
是否笔试
未明确
招聘批次
实习
发布日期
2026-09-13
📋 岗位职责 / 任职要求
【岗位职责】
1. 调研并整理持续强化学习(Continual Reinforcement Learning)、预测知识学习、智能体状态表征、时序抽象和世界模型等方向的前沿论文与开源工作,分析不同方法的核心思想、适用场景和技术联系。
2. 复现代表性持续强化学习算法和智能体学习方法,搭建实验环境与基准任务,完成算法实现、实验配置、性能测试和结果记录。
3. 参与交互式智能体算法研发,围绕预测知识学习、状态表示更新、技能发现(Option Learning)以及模型规划等模块开展研究与实现。
4. 设计并开展算法对比实验和消融实验,分析智能体在预测能力、交互效率、知识迁移、长期适应和持续学习能力等方面的表现,定位算法瓶颈并提出优化方向。
5. 探索基于时序抽象和预测模型的智能体自主学习机制,研究智能体如何通过持续交互积累可验证知识,并优化自身表示与决策策略。
6. 参加课题组讨论并进行阶段性研究汇报,根据项目进展参与算法改进、实验分析和科研成果整理。
【任职要求】
1. 招募对象:本科生、硕士研究生。
2. 计算机、人工智能、数学、统计学、自动化等相关专业背景优先。
3. 具备强化学习基础知识,理解以下概念者优先:马尔可夫决策过程(MDP);价值函数与策略优化;时序差分学习(TD Learning);模型强化学习(Model-based RL)。
4. 对持续强化学习、智能体自主学习和长期适应问题具有研究兴趣,关注以下方向:在线学习与持续交互;预测知识表示;状态表征学习;时序抽象与技能发现;世界模型与智能体规划。
5. 具备 Python 编程基础,能够使用 AI 编程工具辅助快速实现研究想法、复现算法和搭建实验,并能够理解代码逻辑、调试问题和分析实验结果。
6. 能够阅读英文科研论文和技术资料,具备基础实验设计、算法复现和结果分析能力。
7. 有以下经历者优先:强化学习、深度学习或智能体相关项目经验;世界模型、Agent、机器人学习相关研究经历;算法竞赛、开源项目或论文复现经历。
8. 本科生要求:对强化学习和智能体研究具有兴趣,并具备一定基础;可从文献阅读、算法复现和实验分析等环节逐步参与研究。
9. 硕士研究生要求:具备较好的强化学习理论基础;能够围绕具体研究问题参与方法设计、算法实现和系统验证。
10. 具备较强的主动学习能力和科研探索意识,能够持续提出问题、验证假设并推进研究。
11. 实习安排:线上线下结合;周期3–6个月;每周投入20–30小时。
投递方式
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