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顺丰大数据挖掘与分析工程师(实习生)

社招全职1年以下地点:深圳状态:招聘

任职要求


全日制本科及以上学历在读,计算机、统计学、数学、数据科学等相关专业优先;
熟悉SQL,使用或接触过大数据平台(hive、spa…
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工作职责


1.参与各类日志数据接入、清洗、整合及质量监控,构建标准化、高质量的基础数据;
2.参与风控中台特征库及基础画像建设,根据需求及规范进行相应特征的数据开发工作,满足模型开发需求;
3.整合基础属性、行为特征、基础画像/标签,面向各业务场景形成全面的综合画像,助力业务进行安全事件核查;
4.协助收集黑白样本入库,以及对特征/模型监控体系的搭建。
包括英文材料
学历+
数据科学+
SQL+
大数据+
Hive+
还有更多 •••
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实习D2211

1、设计和优化算法,提升海外增长场景的用户体验,驱动DAU的持续增长; 2、参与算法模型优化和落地,包括但不限于因果推断模型、深度学习模型、强化学习等算法模型; 3、参与搭建机器学习框架,提供高并发,大数据,高效可靠的线上服务; 4、探索和追踪前沿的算法和技术,结合增长业务、产出业界领先的解决方案。

更新于 2024-06-24北京
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实习实习生

作为推荐算法方向的研究工程师,你可以: 1、负责推荐系统中具体推荐业务的召回、排序等模型算法及策略的设计与优化; 2、深入理解业务场景,通过对数据的敏锐洞察挖掘产品潜在价值和需求,针对现有业务场景特点优化推荐策略和模型,不断提升用户体验和业务指标; 3、基于超大规模深度神经网络模型和机器学习系统,探索业界前沿推荐技术的研发工作,通过技术创新推动产品成长,包含但不限于推荐多模态大模型、图神经网络、多任务学习、超长序列建模、强化学习等技术方向。

深圳|北京|上海
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校招青云计划-实习生

作为推荐算法方向的研究工程师,你可以: 1、负责推荐系统中具体推荐业务的召回、排序等模型算法及策略的设计与优化; 2、深入理解业务场景,通过对数据的敏锐洞察挖掘产品潜在价值和需求,针对现有业务场景特点优化推荐策略和模型,不断提升用户体验和业务指标; 3、基于超大规模深度神经网络模型和机器学习系统,探索业界前沿推荐技术的研发工作,通过技术创新推动产品成长,包含但不限于推荐多模态大模型、图神经网络、多任务学习、超长序列建模、强化学习等技术方向。

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实习核心本地商业-业

【课题说明】 以大模型对话技术为核心,探索前沿技术问题。研究方向包括角色扮演、个性化对话、记忆管理,拟人化,数字人等,主要业务场景包括运营,招聘,销售,审核等。目标是构建覆盖多个场景的Agent系统,实现“技术驱动业务范式”的升级转变。 【建议研究方向】 1. 大模型个性化(Personalized LLM):通过角色扮演、用户行为数据挖掘与建模、上下文理解等方法,分析用户情感状态,提升模型的个性化回复能力。 2. 面向语音交互的拟人化技术(Voice Agent):优化大模型在语音对话场景的效果,提升大模型的拟人化水平,探索下一代端到端语音对话大模型的技术实现。 3. 记忆管理与增强(Memory):通过优化模型长上下文能力、设计记忆抽取与管理模块,提升系统的记忆能力。 4. 基于LLM的RL(LLM-based RL):通过强化学习,提升模型规划、决策、推理等能力。 我们将提供充足的计算资源和良好的工作自由度,目标是产出有影响力的工作,解决业务实践中的问题。

更新于 2025-05-27北京