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数据挖掘工程师岗位职责

时间:2023-05-12 13:12:37 岗位职责 我要投稿

数据挖掘工程师岗位职责(合集15篇)

  在充满活力,日益开放的今天,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的数据挖掘工程师岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

数据挖掘工程师岗位职责(合集15篇)

数据挖掘工程师岗位职责1

  职责:

  1、对海量业务数据进行分析,并利用算法挖掘用户行为特征,发现潜在规律,建立机器学习算法并优化;

  2、利用数据挖掘技术分析、预测用户的消费行为;

  3、建立各种业务逻辑模型和数学模型,帮助公司改善运营管理,节省成本。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历;

  2、统计学、会计学、数学、物理等相关专业;

  3、本科5年以上同岗位工作经验,研究生3年以上同岗位工作经验;

  4、对统计学和数据挖掘算法原理有较为深刻的理解,了解数据仓库思想,熟悉SPSS、SAS、R、MAHOUT等数据挖掘软件之一;

  5、熟悉决策树、聚类、逻辑回归,关联分析、SVM,贝叶斯等数据挖掘算法,有海量数据挖掘的项目经验;

  6、有用户行为分析、用户建模、业务建模、数学建模经验优先;

  7、良好的逻辑分析能力、分析问题和解决问题的`能力,对数据敏感,良好的沟通能力。

数据挖掘工程师岗位职责2

  职责:

  1、负责对海量文本内容进行要素提取,精分类别、关联挖掘等技术的研发工作;

  2、负责实现文本挖掘技术的.产品化,并且结合招标领域开展应用与优化;

  3、能指导较低职位的工程师完成工作;

  4、能与高校科研机构进行协同创新。

  任职资格:

  1、模式识别/人工智能/计算机相关专业,本科或以上学历;3年以上工作经验;

  2、正直、诚信、敬业、有激情、有良好团队交流能力;

  3、精通Java、Python语言,熟悉linux基本开发环境;

  4、精通NLP相关领域知识,拥有较为丰富的文本处理经验:精准分词、实体抽取、属性抽取、关系抽取、分类聚类、主题挖掘、POI挖掘等;

  5、具有NLP实战经验,参与过相关项目,有知识图谱/深度学习研发经验者优先;熟悉Hadoop、Spark、Storm等分布式处理框架者更佳;

  6、熟悉Git,SVN等通用工具;

  7、对自然语言处理、知识图谱构建、人工智能等具有浓厚的兴趣。

数据挖掘工程师岗位职责3

  职责:

  1.依据项目需求建构数据萃取与转换流程

  2.挖掘数据特征,进行数据和特征融合

  3.搭建数学模型,并对模型进行检验评估

  职位要求:

  1、计算机、数学、统计、人工智能等相关专业的硕士或以上学历;

  2、二年以上数据挖掘、机器学习相关工作经验,熟悉python、spark、pandas、sklearn等数据分析工具者优先;

  3、熟练掌握贝叶斯、随机森林、深度学习等机器学习算法;

  4、突出的分析问题和解决问题能力,自我驱动,并且具备较强的`学习能力、创新应用能力及沟通协调能力,有良好的团队合作意识;

  5、有国际背景或能熟练使用英文沟通者优先

数据挖掘工程师岗位职责4

  职责:

  1、负责业务数据建模、数据分析及关键机器学习算法的设计与实现

  2、编写算法设计各阶段的相关文档,撰写相关专利;

  3、负责基于大数据平台的`相关算法实现及优化

  岗位要求:

  1、本科学历及以上,计算机、医学统计或相关专业

  2、数学基础扎实,在数据挖掘、机器学习算法研究有较为丰富的知识积累和一定的实际项目经验。

  3、熟悉大数据存储与分析基础理论和算法,有智能数据挖掘系统开发经验者优先;

  4、有医疗数据分析经验优先

  5、乐于接受挑战,学习能力强,勤奋肯干,有责任心

数据挖掘工程师岗位职责5

  职责:

  1.从事精准医疗领域的大数据管理分析、BI数据挖掘;

  2.熟练使用脚本工具访问数据库,并完成相应的脚本分析,以图形界面的.方式呈现;

  3.熟练使用统计或者机器学习算法,对结构化数据进行统计分析,包括分类和聚类,并进行预测建模等;

  4.与相关项目开发组沟通,明确其需求并给予数据分析统计结果等支持。

  任职要求:

  1、应用数学,计算机,生物等相关专业硕士以上学历;

  2、有生命科学、基因、医药等生物科技行业2年以上工作经验;

  3、熟练运用各种常用算法和数据结构,熟悉常用的机器学习算法,了解各种算法的优缺点和局限性;

  4、熟悉R、Python等数据分析平台及工具,有搭建hadoop、spark或类似平台从业经验;

  5、熟悉主流数据库Oracle、MySQL对NoSql有一定了解及应用经验;

  6、有团队精神,能够承担责任和压力。

数据挖掘工程师岗位职责6

  岗位职责:

  业务数据的收集整理和分析;

  负责公安、交通领域的业务建模和算法设计;

  分析项目数据需求,完成系统中数据分析模块的设计、实现和测试;

  设计、构建和优化基于大数据的存储平台架构,编写相关技术文档;

  设计并实现基于开源项目(Cobar,Spark等)的.海量数据集成与处理平台;

  为其他部门提供数据分析支撑。

  任职资格:

  计算机相关专业;

  熟悉数据挖掘算法,对分类、聚类、时序、图等算法有很深了解;

  熟练掌握Hadoop、Spark生态系统组件(MR、HBase、Hive、ZooKeeper、Spark SQL、Spark Mlib等),有相关大数据架构,开发成功案例;

  熟练的使用、开发ETL工具经验,有数据库建模ER建模经验优先;

  有海量数据BI或数据挖掘项目实施和管理经验,对数据挖掘理论方法有一定了解者优先;

  熟悉的Bash Shell和Python等脚本编程能力;

  强烈的责任心和工作热情,良好的团队合作精神。

数据挖掘工程师岗位职责7

  职责:

  1、负责数据挖掘领域的分析研究,包括数据挖掘算法的分析研究,特定工程的数据挖掘模型的需求分析、建模、实验模拟;

  2、负责数据挖掘系统的开发,包括需求分析、系统设计、系统测试和优化。

  3、负责大数据集成、分析和洞察技术研究,业务建模。包括业务模型、数据模型的生成和应用,关键算法的研究和开发。

  任职要求:

  1、具有深厚的统计学、数学和数据挖掘知识基础;

  2、有较强的'数据分析能力,逻辑思考、问题定位解决能力;

  3、具有良好的沟通能力和团队协作精神。

  4、较强的数据处理和分析能力。

数据挖掘工程师岗位职责8

  职责:

  (1)分析需求,完成相关数据抽取、数据清洗、数据探索、数据建模分析等工作;

  (2)按要求完成数据分析报告、建模报告、数据报表等;

  (3)对数据进行深度挖掘和建模,做运营和用户等各方面分析,深度挖掘运营优化和用户行为特征等,推动分析问题的解决,为业务决策提供日常支持;

  (4)与业务部门和技术部门对接,完成设计,编写,维护和完善公司业务相关的算法。

  (5)参与项目成果汇编,对相关结果进行解读和汇报。

  任职要求:

  (1)大专以上学历,统计、数学、计算机、软件专业优先;

  (2)熟练使用Python,Mysql语言,具有一定的工程能力,完善的文档和注释习惯。熟悉JupyterLab远程代码编写环境,Linux常用命令。会使用R,Java,Scala等语言更佳。

  (3)熟悉数据分析过程,能够完成数据抽取、数据处理、数据建模、数据分析报告等任务;

  (4)一定的.数据挖掘/机器学习理论和技术基础,了解常用的数据挖掘算法如:聚类模型、线性回归、逻辑回归、分类模型、决策树模型等。

数据挖掘工程师岗位职责9

  职责:

  1、负责公司与阿里巴巴在新行业方向(新金融、新零售、国内外运营商)的产品研发;

  2、负责分析挖掘客户/行业对大数据产品的需求(应用场景),利用数据分析结论提升客户业务能力。例如:文本挖掘,潜在客户挖掘,用户画像,个性化推荐,用能预测等;

  3、进行大数据场景下的数据统计、数据挖掘、机器学习、深度学习,包括数据整理、模型建立、模型应用、评估优化等;

  4、将客户需求准确转化为可执行的.数学模型,针对不同的应用场景,负责编写数据挖掘算法及对其的优化;

  5、基于需求分析/运营支持/商业报告等成果,抽取典型用户/客户/行业/产品分析模型并与开发团队沟通实施方案及构建产品原型。

  岗位要求:

  1、本科以上学历,扎实的机器学习、数据挖掘、统计学理论基础;有统计、应用数学、金融等相关专业背景优先;

  2、精通常见机器学习算法(如逻辑回归、SVM、神经网络、决策树、贝叶斯等),有实际建模经验,掌握深度学习算法优先;

  3、具有扎实的计算机操作系统、数据结构等编程基础,精通至少一门编程语言例如JAVA/python/R等;

  4、熟悉Map-Reduce模型,对Hadoop、Spark、Storm等大规模数据存储与运算平台有实践经验优先。

数据挖掘工程师岗位职责10

  职责:

  1、负责海量科技数据(含文本数据)的挖掘工作;

  2、负责科技数据挖掘算法模型的构建、应用、评测、报告;

  3、主持或参与海量科技数据的入库工作,科技数据知识图谱的构建;

  4、负责或参与数据挖掘成果论文、专利、标准的撰写;

  5、负责或参与制定数据加工清洗的方案,并形成操作手册;

  6、为指定的课题提出解决方案,并主持或参与方案实施;

  7、完成安排的.各项工作,与其他部门合作。

  岗位要求:

  1、数学、统计、金融、科技管理、计算机等相关专业,博士学历优先;

  2、具有2年及以上海量数据挖掘经验,有文本挖掘、非结构化文本处理经验者优先;

  3、精通Matlab/Python/R/Scala之一,熟悉Java/C/C++等编程语言,熟练掌握Linux各项操作指令;

  4、熟练掌握Hadoop/Spark/Storm/Kafka中的一项或几项,有MPI经验者尚佳;

  5、掌握机器学习的基本算法框架,有自然语言处理和丰富的特征工程(特征选择/特征抽取)经验者优先;

  6、掌握关系型数据库的基本操作,有图形数据库、其他非关系型数据库经验者尚佳;

  7、在医疗信息化从事产品开发工作者优先,有顶会paper或人工智能领域国际比赛中获奖者优先;

  8、有比较强的组织协调能力,可同时处理好多个任务,具备一定的管理能力;

  9、性格开朗,具有团队精神;较强的沟通能力,能与相关业务和开发人员讨论并快速理解需求。

数据挖掘工程师岗位职责11

  职责:

  1、整合基础业务数据,对基础数据库进行更新维护,参与部门常规报表开发与维护;

  2、负责数据集市规划,开发及维护;

  3、处理各业务模块数据需求,为业务运营提供数据分析方面咨询和建议;

  4、负责搭建并完善业务指标监控体系,为管理层和运营层提供决策支持;

  5、负责数据分析和应用相关的业务系统建设,编写对应系统开发需求,并完成系统测试及应用推广。

  职位要求

  1、两年以上工作经验,本科以上学历,计算机相关专业优先;

  2、具有良好统计学及相关领域的'理论基础,熟悉数理统计、数据分析工作方法,具有较强的数据分析能力;

  3、精通SQLPython语言,有银行数据仓库,数据集市开发经验者优先;

  4、具备较强文字分析和数据处理能力,能独立编写数据分析报告;

  5、具备开阔的互联网业务思维,对数据敏感,有较好的业务开拓和沟通表达能力。

数据挖掘工程师岗位职责12

  职责:

  1、负责大数据平台数据仓库建设、数据分析挖掘工作;

  2、负责大数据的处理、整合及数据建模,协同业务开发人员,将模型算法成果应用到实际业务系统中,并通过可视化工具进行分析成果展示;

  3、基于用户数据,研究用户行为,构建用户画像。

  任职要求:

  1、应用数学、计算机、信息处理等相关专业本科及以上学历;

  2、3年以上大数据开发经验;

  3、熟悉hadoop的大数据生态,精通SQL语法【有较好的`SQL性能调优能力,掌握基于Hive或者Spark sql的HQL脚本编写;

  4、具有从数据查询,聚合,分析到可视化的整套实践经验;

  5、熟练使用java或者python、基础扎实、能编写Hive环境下或者Spark sql环境下的UDF;

  6、具备良好的表达和沟通能力、学习能力,具备极强的团队合作精神,能够承受一定的工作压力。

数据挖掘工程师岗位职责13

  职责:

  1、根据项目经理或高级数据挖掘工程师要求独立完成项目的数据搜集和数据处理;

  2、能够快速根据项目需要学习并理解行业知识,并能在项目经理或高级数据挖掘工程指导下完成部分数据分析工作;

  3、能够使用SAS,SPSS,或R,Python等开源平台根据用户需求定制开发相应的'算法;

  4、理解数据挖掘模型及预测分析结果,撰写相关分析报告;

  5、了解数据仓库及商务智能背景,熟练掌握一类数据展现分析工具,如:Tableau,Cognos等;

  任职要求

  1、信息化管理、数学或统计学专业背景本科以上学历;

  2、具有一定的统计学、数据挖掘知识基础,有数据仓库/商业智能项目经验尤佳;

  3、精通数据挖掘方法论,熟悉数据挖掘项目过程;

  4、熟悉并掌握SAS、SPSS统计分析或数据挖掘工具至少一种;或具备Python,R等使用开源平台开发算法的经验;

  5、有很强的事业心、责任感,良好敬业精神、团队精神与人际沟通能力。

数据挖掘工程师岗位职责14

  职责:

  1、根据银行、保险、互联网金融等行业客户对大数据的需求,通过大数据挖掘技术研究客户本质属性,进行针对性数据分析;

  2、深入理解内部与外部各种数据的数据结构,应用先进的统计建模、数据挖掘、机器学习方法,进行清洗、分析、建模,完成数据的.产品转化设计,并不断完善和优化模型;

  3、通过数据分析手段,描述业务特征,结合市场行业状况,为业务战略决策、业务方向提供决策支持,竞争分析及建议,以推动业务发展。

  岗位要求:

  1、本科学历及以上

  2、本科学历需3—4年工作经验,硕士及以上可放宽至2年

  3、统计学、计量经济学、数学专业优先,

  4、熟悉2种以上分析开发工具:Python、R、SAS等,熟悉两种及以上数据库:hiveoraclemysql等,熟悉SQL语句;

  5、熟悉常用数据挖掘、机器学习算法,有金融业相关的数据挖掘项目经验为佳;

  6、具有良好的沟通和快速学习能力,能够快速、准确地理解需求,并将业务需求转换为数据模型。

数据挖掘工程师岗位职责15

  岗位职责:

  负责团队现有算法的优化,代码实现以及移植

  负责算法计算性能优化,并推动其上线应用

  基于大规模用户数据,以效果为目标,建立并优化系统的基础算法和策略

  应用机器学习等尖端技术,针对海量信息建模,挖掘潜在价值跟踪新技术发展,并将其应用于产品中;

  跟踪新技术发展,并将其应用于产品中

  协助其它技术人员解决业务及技术问题

  任职资格:

  熟练使用Java、python、scala语言(至少一门),熟悉面向对象思想和设计模式

  具备一年以上机器学习理论、算法的研究和实践经验

  擅长大规模分布式系统。海量数据处理。实时分析等方面的算法设计。优化

  熟悉Hadoop、spark等大数据处理框架

  具备分布式相关项目研发经验(如分布式存储/分布式计算/高性能并行计算/分布式cache等)

  熟悉大规模数据挖掘、机器学习、分布式计算等相关技术,并具备多年的实际工作经验

  对数据结构和算法设计有深刻的理解

  具有良好的分析问题和解决问题的能力,有一定数学功底,能针对实际问题进行数学建模

  良好的逻辑思维能力,和数据敏感度,能能够从海量数据中发现有价值的.规律

  优秀的分析和解决问题的能力,对挑战性问题充满激情

  良好的团队合作精神,较强的沟通能力

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