Ingénieur·e en apprentissage automatique, II — Modèle de scène (Perception
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About the Role
À propos de l’entreprise
À Torc, nous avons toujours cru que la technologie des véhicules autonomes transformera la façon dont nous voyageons, transportons la marchandise et faisons des affaires.
Leader de la conduite autonome depuis 2007, Torc a passé plus d’une décennie à commercialiser des solutions aux côtés de partenaires chevronnés. Nous faisons maintenant partie de la famille Daimler, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur le développement de logiciels pour les camions automatisés. Nous transformerons la façon dont le monde transporte la marchandise.
Joignez-vous à notre équipe : catapultez votre carrière au sein de l’entreprise ayant contribué à créer la technologie de conduite autonome (CA). Nous sommes la première entreprise de logiciels de CA ayant eu la vision de faire équipe directement avec un constructeur de camions.
La connaissance de l’anglais est exigée puisque la personne retenue devra collaborer de façon journalière avec des collègues anglophones aux États-Unis et travailler avec la documentation technique rédigée uniquement en anglais.
Rencontrez l’équipe
Comme Ingénieur·e en apprentissage automatique, II - Modèle de scène, vous contribuerez au développement et au déploiement de modèles d’apprentissage automatique qui permettent aux camions autonomes de comprendre leur environnement. Notre équipe travaille sur la conception de systèmes de perception multimodaux en représentation BEV (Bird's-Eye-View). Ceux-ci fusionnent les informations provenant des LiDARs, caméras, radars et cartes pour produire une représentation unifiée de la scène.
En travaillant en étroite collaboration avec les équipes de perception, de prédiction, de planification et d’infrastructure de plateforme, vous contribuerez aux modèles qui détectent les objets, comprennent la structure des routes et génèrent des représentations spatio-temporelles utilisées par les systèmes de conduite autonome en aval.
Ce poste consiste à développer et améliorer les modèles d’apprentissage profond, les pipelines d’entraînement et les flux de travail des données qui favorisent la compréhension au sein de la pile d’autonomie.
Ce que vous ferez
- Développer et entraîner les modèles d’apprentissage automatique pour la compréhension de scènes, ce qui comprend des tâches comme la détection d’objet, la prédiction de route et de voie, la classification d
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