腾讯(tencent)招聘腾讯安全-高级算法工程师-特征挖掘方向
招聘职位:
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岗位职责:
1.特征体系建设:负责金融风控场景(反欺诈、信用评估、贷中监控、贷后催收等)下的特征挖掘与特征工程体系搭建,持续沉淀可复用的特征资产;
2.算法研究与落地:结合图学习、序列建模、迁移学习、小样本学习、无监督/自监督学习等方法,从海量多源异构数据(交易、行为、关系、文本、设备等)中挖掘高价值风险特征;
3.LLM × 特征工程:探索大模型与 Agent 工作流在特征自动化生成、特征语义理解、特征筛选与解释性分析中的落地应用,推动"特征挖掘智能体"建设;
4.效果优化:与策略、建模、工程团队紧密协作,将特征应用于线上模型与规则,持续优化 KS、AUC、召回率等核心业务指标;
5.团队协同:参与技术方案评审,指导初级工程师与实习生,推动团队整体特征挖掘能力沉淀与复用。
岗位要求:
1.学历背景:硕士及以上学历,计算机、运筹学、数学、统计学、金融工程等相关专业;
2.行业经验:3 年以上机器学习/数据挖掘相关工作经验,具备金融风控、反欺诈、信贷、支付等业务方向的实际落地经验;
3.算法能力:深入理解特征挖掘与特征工程方法论,熟悉特征构造、特征选择、特征评估、特征监控的完整链路;
4.熟练掌握至少两项:图学习(GNN/GraphSAGE/异构图等)、序列异常检测、迁移学习、小样本学习、元学习、自监督/对比学习、因果推断;熟悉 LLM / Multi-Agent 工作流(如 Claude Code、AutoGen、LangGraph 等)在特征挖掘场景下的应用;
5.工程能力:熟练掌握 Python、SQL、PySpark 中至少两项,具备处理亿级数据的实战经验;熟练掌握 PyTorch / TensorFlow 至少一个深度学习框架;熟悉 Hadoop / Spark / Flink 等大数据生态;有特征平台 / 特征商店(Feature Store)建设或使用经验;
6.综合素质:较强的逻辑分析与数学建模能力;良好的团队合作精神,能做到优秀、严谨、乐观;具备较强的业务理解力与跨团队沟通能力;对金融信贷、人工智能领域有强烈求知欲和热情。
岗位介绍:
相信你与所有腾讯安全人一样,都认为抵抗邪恶是一件极其热血的事。希望你与我们一起,守护用户的安全,守护产品的安全,守护科技向善的不变初心。
1.特征体系建设:负责金融风控场景(反欺诈、信用评估、贷中监控、贷后催收等)下的特征挖掘与特征工程体系搭建,持续沉淀可复用的特征资产;
2.算法研究与落地:结合图学习、序列建模、迁移学习、小样本学习、无监督/自监督学习等方法,从海量多源异构数据(交易、行为、关系、文本、设备等)中挖掘高价值风险特征;
3.LLM × 特征工程:探索大模型与 Agent 工作流在特征自动化生成、特征语义理解、特征筛选与解释性分析中的落地应用,推动"特征挖掘智能体"建设;
4.效果优化:与策略、建模、工程团队紧密协作,将特征应用于线上模型与规则,持续优化 KS、AUC、召回率等核心业务指标;
5.团队协同:参与技术方案评审,指导初级工程师与实习生,推动团队整体特征挖掘能力沉淀与复用。
岗位要求:
1.学历背景:硕士及以上学历,计算机、运筹学、数学、统计学、金融工程等相关专业;
2.行业经验:3 年以上机器学习/数据挖掘相关工作经验,具备金融风控、反欺诈、信贷、支付等业务方向的实际落地经验;
3.算法能力:深入理解特征挖掘与特征工程方法论,熟悉特征构造、特征选择、特征评估、特征监控的完整链路;
4.熟练掌握至少两项:图学习(GNN/GraphSAGE/异构图等)、序列异常检测、迁移学习、小样本学习、元学习、自监督/对比学习、因果推断;熟悉 LLM / Multi-Agent 工作流(如 Claude Code、AutoGen、LangGraph 等)在特征挖掘场景下的应用;
5.工程能力:熟练掌握 Python、SQL、PySpark 中至少两项,具备处理亿级数据的实战经验;熟练掌握 PyTorch / TensorFlow 至少一个深度学习框架;熟悉 Hadoop / Spark / Flink 等大数据生态;有特征平台 / 特征商店(Feature Store)建设或使用经验;
6.综合素质:较强的逻辑分析与数学建模能力;良好的团队合作精神,能做到优秀、严谨、乐观;具备较强的业务理解力与跨团队沟通能力;对金融信贷、人工智能领域有强烈求知欲和热情。
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相信你与所有腾讯安全人一样,都认为抵抗邪恶是一件极其热血的事。希望你与我们一起,守护用户的安全,守护产品的安全,守护科技向善的不变初心。
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