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机器学习算法工程师

单位:安脉盛类型:社招地点:滨江区更新:2026-09-24

岗位信息

招聘单位安脉盛
工作地点滨江区
官方更新时间2026-07-07T15:30:08

职位描述

1、负责分类、回归、聚类、排序、异常检测、时序预测等机器学习模型的设计、训练、调优与迭代。针对欠拟合、过拟合、样本不均衡、噪声数据、分布偏移等问题进行模型优化与泛化能力提升。

2、负责结构化、时序、日志类数据的特征挖掘、特征筛选、特征交叉、特征归一化、时序特征构造。挖掘变量相关性、趋势特征、统计特征、滞后特征、周期特征、耦合关联特征,构建高区分度特征体系。

3、开展数据分布分析、异常分析、相关性分析、共线性分析,保障特征稳定性与有效性。针对工业/业务时序数据,开展时延辨识、关联挖掘、路径传导、稳态识别、突变检测、周期分析。

4、熟练使用滞后相关、互相关、广义互相关、偏相关、格兰杰因果、动态关联拓扑挖掘时序规律。因果分析与可解释建模开展变量因果分析、路径关联分析、拓扑模式识别,区分直接关联、间接关联、虚假关联。

5、精确把控模型指标:准确率、精确率、召回率、泛化能力、稳定性。沉淀通用算法工具链:特征挖掘工具、时序分析工具、模型训练模板、评估脚本。

任职要求

1、本科及以上学历,计算机、统计学、数学、自动化、软件工程、大数据、人工智能相关专业。

2、扎实的机器学习、统计学、数据分析基础,熟悉各类算法原理、损失函数、优化器、评价指标。

3、熟练 Python,熟练使用 Pandas、NumPy、Scikit-learn 进行数据分析与建模。

4、熟练掌握主流机器学习算法:LR、GBDT、XGBoost、LightGBM、聚类、异常检测等。

5、精通特征工程:统计特征、时序特征、特征筛选、特征交叉、归一化、标准化。

6、熟练掌握相关性分析、时序分析、滞后分析、因果分析、模型可解释性方法。

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