锦鲤求职

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业务风控算法工程师

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岗位描述

岗位职责
1、构建 AI业务风控能力
负责核心业务的反作弊、反欺诈与交易安全,综合规则、图算法、异常检测和大模型,对多源数据建模,识别团伙作弊与新型风险,持续优化资损、误伤和处置时效等核心指标;将风险识别、研判、处置、评估能力模块化,支撑跨场景快速复用。

2、探索 Agent 驱动的风控运营范式
构建“风险感知—证据分析—研判处置—效果复盘”Agent工作流,使Agent能够调用数据与策略工具、基于证据完成研判,并输出可追溯结论;在评测、审计、灰度和回滚机制保障下,逐步从人机协同走向受控自动化运营。

3、推动大模型深度融入风控决策
将LLM应用于作弊模式发现、异常归因、案例研判、策略建议等关键环节,结合知识检索、工具调用、结构化输出、案例记忆与反馈闭环,提升复杂风险的理解、推理和决策可靠性;建设离线评测与线上监控体系,持续优化效果、成本与时效。

4、前沿技术预研与能力沉淀
跟踪Agentic风控、主动风险狩猎和AI攻防对抗等方向,验证可落地方案;按业务复杂度探索单Agent或多Agent协作,沉淀可复用的技术组件、评测标准和风控方法论,支撑产品与运营解决实际风险问题。

岗位要求
1. 扎实的机器学习/深度学习理论基础,在反作弊、异常检测、社区发现、知识图谱、NLP等至少一个领域有深入的研究和实践经验;
2. 至少熟练使用Python、Java、C++中一种编程语言,熟练运用多种常用算法与数据结构;
熟悉主流大模型技术栈(如skill、memory、agent teams等),有大模型应用开发或微调经验者优先;
3. 对AI Agent、工作流自动化有认知或实践经验,具备将复杂业务流程抽象为可自动化系统的设计思维;
4. 熟悉各类常见作弊手段与业务风控策略,有互联网风控反作弊模型设计经验者优先;
具备优秀的逻辑思维能力和数据敏感度,对解决复杂对抗性问题充满热情。

岗位亮点
1. 定义下一代智能风控:不是在现有框架里做优化,而是参与从0到1构建AI-Native风控体系;
2. 推动风控运营从"人驱动"走向"Agent驱动",这是当前工程领域最有想象力的方向之一;
3. 最复杂的业务场景,海量数据+高复杂度对抗博弈,与业务方深度协作,深入了解本地生活服务全链路;

人工智能方向的申请准备

先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。

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