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数据挖掘算法专家

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岗位描述

岗位概述

作为数据挖掘算法专家,你将担任数据平台数据挖掘算法方向的技术负责人,主导用户画像体系、金融数据建模、特征挖掘等核心算法场景的技术规划与落地,带领数据算法团队端到端交付业务价值。

工作职责

技术规划与方向引领(50%)

主导数据挖掘方向的技术路线规划,制定用户标签体系、行为预测、异常检测、特征挖掘等核心算法场景的技术策略

把控算法方向的技术选型与方案设计,推动LLM与传统挖掘算法的融合创新

算法研发落地(30%)

独立主导从数据处理、特征工程、模型训练、评估到上线的全链路,具备完整的Hands-on能力

级真实数据上高效落地算法,确保模型在生产环境的性能与稳定性

建立算法评估与迭代机制,持续优化模型效果和工程指标

业务协作与赋能(10%)

与增长团队、推荐搜索团队和数据工程团队深度协作,准确将业务问题转化为算法问题

主动识别业务痛点,提出数据驱动的算法解决方案,推动算法产出直接驱动业务增长与留存

团队建设(10%)

带领算法团队(3人以上),进行工作分配、Code Review和技术辅导

参与人才招聘和面试,建立团队知识体系

任职要求

必备条件:

5年以上数据挖掘/机器学习相关工作经验,其中至少2年担任算法方向技术负责人经验

扎实的统计学与机器学习理论基础,精通主流挖掘算法(用户分层、行为预测、推荐、异常检测、标签体系等),有从0到1主导算法方向建设的成功案例

具备完整的算法工程化能力,能独立主导特征工程、模型训练、评估、上线全链路,理解MLOps体系

能将业务问题准确转化为算法问题,具备独立的方案设计与技术评审能力

具备良好的自驱力与抗压韧性,善于跨团队协作,能与业务、数据工程、产品团队高效对接

兼具用户视角、数据及商业敏感度,执行效率高,能在多任务并发中稳定交付结果

加分项

券商/基金/量化机构的数据挖掘实战经验,包括但不限于:用户投资行为建模、资产偏好预测、风险分层、交易异常检测、投资标签体系建设等;熟悉金融数据的特殊性(高噪声、低频标签、合规约束等),能将通用算法方法论有效迁移至金融场景

多市场/多语言用户数据建模经验;具备英文工作能力,了解美股/港股/新加坡等市场业务逻辑

BAT/TMD/头部金融科技公司核心算法团队经验;有亿级用户规模算法系统落地经验;有LLM与传统挖掘融合的实践经验

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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