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熊帅帅

phone13800000000
emailzhangwei@example.com
city北京
birth30岁
gender
job用户数据挖掘工程师
job_status在职
intended_city北京
max_salary25k-35k
个人总结

拥有[X]年用户数据挖掘经验,熟练掌握数据挖掘全流程,包括数据采集、清洗、分析、建模等。精通多种机器学习算法,如决策树、随机森林、XGBoost等,能根据业务需求构建高效模型。具备丰富的项目实战经验,成功推动多个项目落地并取得显著业务效果。善于与跨部门团队合作,沟通能力强,能快速理解业务需求并转化为数据解决方案。

教育经历
北京邮电大学
双一流
数据科学与大数据技术
本科
2014.092018.06

在校期间系统学习了数据结构、算法分析、数据库原理等专业课程,掌握了扎实的理论基础。积极参与学校组织的数据分析相关竞赛,锻炼了数据处理和分析能力。

工作经历
字节跳动
互联网大厂
数据挖掘部
用户数据挖掘工程师
数据挖掘机器学习
2018.072021.12
北京
  • 负责用户行为数据的采集与清洗,构建用户画像标签体系,通过对千万级用户数据的分析处理,优化标签体系,使标签覆盖率提升30%。
  • 运用机器学习算法(如决策树、随机森林等),对用户流失预测模型进行优化,模型准确率从70%提升至85%,为业务部门提供精准的用户流失预警。
  • 与产品团队紧密合作,基于用户数据挖掘结果,为产品功能优化提供数据支持,成功推动某功能改版,改版后该功能用户使用率提升20%。
百度
技术创新
数据挖掘中心
用户数据挖掘工程师
推荐系统数据仓库
2022.012024.05
北京
  • 搭建用户兴趣推荐模型,通过对用户浏览、点击等行为数据的分析,利用协同过滤算法,为用户提供个性化推荐内容,推荐点击率提升15%。
  • 参与用户分层体系建设,根据用户价值、活跃度等多维度数据,将用户划分为不同层级,针对不同层级用户制定差异化运营策略,高价值用户留存率提升10%。
  • 负责数据仓库的维护与优化,定期清理冗余数据,提高数据查询效率30%,保障数据挖掘工作的高效开展。
项目经历
电商平台用户购物偏好画像构建项目
数据挖掘工程师
京东
2020.032020.09
  • 该项目旨在通过对电商平台用户的购物行为数据(包括浏览记录、购买记录、收藏记录等)进行挖掘分析,构建精准的用户购物偏好画像。
  • 我负责数据预处理工作,清洗了亿级规模的原始数据,处理缺失值、异常值等问题,使数据质量达到95%以上。
  • 运用关联规则算法(如Apriori算法)挖掘用户购物篮中的商品关联关系,发现了100+高价值商品关联组合,为平台商品推荐和促销活动提供了有力支持,活动期间相关商品销售额提升25%。
社交平台广告投放优化项目
数据挖掘工程师
腾讯
2023.042023.10
  • 此项目是为社交平台优化广告投放效果,通过对用户社交行为数据(如好友关系、互动频率、话题参与度等)的挖掘分析,建立用户广告接受度预测模型。
  • 我主导模型构建工作,对比了多种机器学习算法(逻辑回归、支持向量机等),最终选择XGBoost算法,经过参数调优,模型AUC值达到0.88。
  • 根据模型预测结果,对高接受度用户精准投放广告,广告点击率提升30%,同时降低了广告投放成本20%。
技能专长
Python编程
SQL数据库
机器学习算法
数据可视化
荣誉奖项
2021年公司优秀员工
2023年数据挖掘竞赛三等奖
其他信息
大数据处理工具:

熟悉Hadoop、Spark等大数据处理框架,能够运用其进行海量数据的分布式计算与处理,提升数据处理效率。

用户数据挖掘工程师简历模板

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