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熊帅帅

phone13800000000
emailzhangwei@example.com
city上海
birth28
gender
job深度学习算法工程师
job_status在职
intended_city上海
max_salary30k-40k
个人总结

本人拥有[X]年深度学习算法工程师工作经验,精通深度学习算法和模型,具备丰富的项目实战经验。熟悉图像识别、自然语言处理等领域的技术和应用,能够独立完成算法研发和优化工作。具备良好的团队协作能力和沟通能力,能够与跨部门团队合作,推动项目的顺利实施。对新技术和新方法保持敏锐的洞察力,能够快速学习和应用前沿技术,提升团队的技术水平。

教育经历
上海交通大学 - 硕士
2016.092019.06

在本科期间,系统学习了计算机科学与技术专业的核心课程,包括《数据结构与算法》《操作系统》《计算机网络》等,为后续的学习和工作奠定了坚实的理论基础。研究生阶段,专注于深度学习领域的研究,参与了多项科研项目,发表了多篇学术论文,培养了扎实的科研能力和创新思维。

工作经历
字节跳动 - 深度学习算法工程师
2020.072023.06
  • 负责深度学习算法的研发和优化,包括图像识别、自然语言处理等领域。
  • 参与公司核心产品的算法模块开发,提升产品的性能和准确性。
  • 与跨部门团队合作,制定算法解决方案,推动项目的顺利实施。
  • 跟踪行业最新技术动态,引入前沿算法和技术,提升团队的技术水平。
  • 负责算法模型的训练、评估和部署,确保模型的高效运行。
阿里巴巴 - 深度学习算法工程师
2019.072020.06
  • 主导深度学习算法在公司产品中的应用,提高产品的智能化水平。
  • 设计和开发高效的深度学习模型,优化模型的性能和效率。
  • 负责数据预处理、特征工程和模型训练等工作,确保模型的准确性和可靠性。
  • 与产品团队密切合作,理解业务需求,提供算法解决方案。
  • 参与团队技术分享和培训,提升团队整体技术能力。
项目经历
商品图像搜索系统 - 算法负责人
2021.012021.12
  • 项目背景:随着电商行业的快速发展,商品图像搜索成为提高用户购物体验的重要需求。
  • 项目目标:开发一个基于深度学习的商品图像搜索系统,实现快速、准确的商品图像检索。
  • 技术方案:采用卷积神经网络(CNN)进行图像特征提取,使用余弦相似度计算图像之间的相似度。
  • 项目成果:系统在测试数据集上的准确率达到了95%,检索速度提升了30%,成功应用于公司的电商平台,提高了用户的购物效率和满意度。
机器翻译系统 - 算法工程师
2019.092020.05
  • 项目背景:自然语言处理是人工智能领域的重要研究方向,机器翻译是其中的一个重要应用。
  • 项目目标:开发一个基于深度学习的机器翻译系统,实现中英文之间的高质量翻译。
  • 技术方案:采用Transformer架构进行模型设计,使用大量的双语语料进行模型训练。
  • 项目成果:系统在测试数据集上的BLEU值达到了30,翻译质量得到了显著提升,成功应用于公司的国际化业务,为用户提供了便捷的语言交流工具。
技能专长
深度学习框架(TensorFlow/PyTorch)
卷积神经网络(CNN)
循环神经网络(RNN/LSTM/GRU)
自然语言处理(NLP)
数据预处理和特征工程
荣誉奖项
公司优秀员工
其他信息
开源项目贡献:
  • 参与多个开源深度学习项目的开发和维护,如[项目名称1]、[项目名称2]等。
  • 在开源社区中积极分享自己的技术经验和成果,获得了社区成员的认可和好评。

深度学习算法工程师简历模板

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