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錘子簡(jiǎn)歷品牌推廣師
資深推薦算法工程師簡(jiǎn)歷模板-帶內(nèi)容參考
作者:錘子簡(jiǎn)歷 2022/03/07 09:57:32
閱讀 250

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資深推薦算法工程師簡(jiǎn)歷模板案例:


一句話介紹自己:世界屬于那些勤于思考的人,更屬于那些善于行動(dòng)的人。


基本信息:


年齡:、性別:、學(xué)歷:本科、電話:13800138000、郵箱:BD@100chui.com


求職意向:


資深推薦算法工程師、廣東深圳、8K-10K、一周內(nèi)到崗



教育背景:


2011.09-2015.06 | 錘子簡(jiǎn)歷大學(xué) | 軟件工程


工作經(jīng)驗(yàn):


2019.01-2019.11 | 錘子簡(jiǎn)歷公司 | 資深推薦算法工程師

    • 參與汽車之家智能營(yíng)銷項(xiàng)目,負(fù)責(zé)其中人工干預(yù)模塊;
    • 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)智能營(yíng)銷廣告投放用戶行為數(shù)據(jù)的自動(dòng)反饋,以幫助持續(xù)提升算法 CTR;
    • 負(fù)責(zé)APP 用戶畫像的優(yōu)化,行為分析,為排序模型提供特征支持;
    • 負(fù)責(zé)以用戶為單位,基于行為對(duì)其分群,分析頁(yè)面瀏覽情況;
    • 負(fù)責(zé)以頁(yè)面為單位,基于圖論模型分析不同頁(yè)面之間的跳轉(zhuǎn)情況;

2016.01-2018.12 | 錘子簡(jiǎn)歷公司 | 資深推薦算法工程師

    • 負(fù)責(zé)推薦算法架構(gòu)的設(shè)計(jì),領(lǐng)導(dǎo)推薦算法團(tuán)隊(duì);
    • 負(fù)責(zé)個(gè)性化推薦方向的策略,用戶畫像,用戶標(biāo)簽體系的建立,以及推薦系統(tǒng)的效果改進(jìn);
    • 負(fù)責(zé)應(yīng)用數(shù)據(jù)挖掘,機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù),為用戶提供推薦和排序,提升個(gè)性化推薦的效果,改進(jìn)用戶體驗(yàn);


實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn):



項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn):



自我評(píng)價(jià):


之前一直從事硬件方面的工作,現(xiàn)在想從事人工智能深度學(xué)習(xí)方面的工作。在最近的半年時(shí)間里,自學(xué)了python、Tensorflow、CNN/RNN、ubuntu等大數(shù)據(jù)人工智能方面的知識(shí)。我深知在換行業(yè)和職業(yè)這種折騰的過(guò)程中會(huì)遇到很多困難,但我依然走上了這條道路,因?yàn)檎垓v在抵抗麻木的過(guò)程中,會(huì)讓生活變得更有意思。希望各位HR能給個(gè)面試機(jī)會(huì)。


其他:


  • 技能: 掌握 CNN、RNN、LSTM 等基本神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),熟練圖像識(shí)別、分類和目標(biāo)檢測(cè),熟練深度學(xué)習(xí)圖像算法;熟悉 NLP,使用過(guò)自然語(yǔ)言處理方法中的文本情感分析、對(duì)話機(jī)器人、意圖分析等;了解語(yǔ)音識(shí)別及其 CTC 等;了解 DNN 以及 CB、 CF、 GBDT 、 TF-IDF、 LR 等推薦系統(tǒng)常用算法。 掌握Python 、Java 的基本運(yùn)用;熟練 Tensorflow,掌握 numpy、matplotlib 的基本使用;了解pytorch、Scikit-neuralnetwork、Scikit-learn、pandas 等函數(shù)包的使用;熟悉 DenseNet、ResNet、GoogleNet 等深度學(xué)習(xí)框架,掌握 Bert、attention、transformer 等新型熱門自然語(yǔ)言處理技術(shù),具備良好的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和英語(yǔ)閱讀能力;掌握最新人工智能框架常用的激活函數(shù):ReLU、Tanh、sigmoid 等;熟練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),且了解 SVM、KNN、決策樹(shù)、隨機(jī)森林、邏輯回歸、Nave Bayes、EM、k-means、Adaboost 等傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)算法以及常見(jiàn)數(shù)據(jù)分析方法;了解Q-learning、 Sarsa、 DQN、 Double DQN、 Policy Gradient、Actor Critic(DDPG、A3C、DDPO)等算法;了解分布式集群 HDFS、 MapReduce 及其生態(tài)圈組件(Hbase、 Hive 等)、Shell、ELK、微服務(wù)、SaaS 應(yīng)用等;
  • 語(yǔ)言能力: CET-4,掌握基本的聽(tīng)說(shuō)讀寫能力;
  • 興趣愛(ài)好: 喜歡跑步,堅(jiān)持每天晨跑一小時(shí);


項(xiàng)目經(jīng)歷:


2018.01-2018.03 | 寵樂(lè)園推薦系統(tǒng) |

    • 寵樂(lè)園是一款愛(ài)寵人群綜合類社交平臺(tái),它包括:主題發(fā)布、趣味互動(dòng)、社交圈粉、新型探索、萌系可愛(ài)等板塊,該軟件致力于給用戶帶來(lái)更好的用戶使用體驗(yàn),主要包括創(chuàng)建ALS 模型,召回商品,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn) CTR 預(yù)估,離線數(shù)據(jù)處理,實(shí)時(shí)推薦等等;
    • 使用 flume 收集用戶日志,將用戶行為采集到 HDFS,使用用戶基本信息訓(xùn)練 K-Means聚類,解決用戶冷啟動(dòng)問(wèn)題,Spark streaming 實(shí)時(shí)處理 kafka 發(fā)送過(guò)來(lái)的點(diǎn)擊日志,實(shí)時(shí)更新特征,實(shí)時(shí)更新召回集,使用 tfidf、textrank 提取物品關(guān)鍵詞、主題詞,使用 word2vec處理文本內(nèi)容,構(gòu)建物品畫像;
    • 使用用戶基本信息和用戶的行為信息對(duì)用戶標(biāo)簽化即構(gòu)建用戶畫像,標(biāo)簽權(quán)重隨時(shí)間指數(shù)衰減;解析用戶行為日志,實(shí)時(shí)增加物品的點(diǎn)擊次數(shù)等信息,將熱門物品存入到 kafka中,查詢 redis 中是否也有也存在此熱門物品;


可使用此簡(jiǎn)歷模板在線制作:

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簡(jiǎn)歷模板

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