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熊帅帅
phone13800000000
emailzhangwei@example.com
city北京
birth30
gender
job机器学习平台研发
job_status在职
intended_city北京
max_salary25k-35k
教育经历
北京大学
985211
计算机科学与技术
硕士
2015.092018.06
  • 系统学习了机器学习、深度学习相关理论知识,GPA 3.8(专业前 10%)。
  • 参与导师的科研项目,涉及数据挖掘与分析,锻炼了科研能力与逻辑思维。
工作经历
字节跳动 - 机器学习平台研发部互联网大厂技术驱动
2018.072021.12
机器学习平台研发工程师机器学习算法集成
北京
  • 负责公司机器学习平台的架构设计与优化,主导了平台从 1.0 到 2.0 的升级,使平台处理数据的吞吐量提升了 50%。
  • 带领团队(5 人)进行算法集成,引入了 10 余种先进机器学习算法,如 XGBoost、LightGBM 等,丰富了平台的算法库。
  • 优化平台的分布式计算框架,降低了任务调度延迟 30%,提高了整体运行效率。
  • 与产品团队紧密合作,根据业务需求定制化开发平台功能模块,成功支持了 3 个核心业务线的机器学习应用。
百度 - 深度学习技术平台部AI 领军企业开放生态
2022.01至今
资深机器学习平台研发专家技术预研模型优化
北京
  • 作为核心成员参与公司新一代机器学习平台的预研与规划,负责技术选型与关键技术攻关。
  • 主导实现了平台的自动化模型训练与调优模块,通过引入贝叶斯优化等技术,使模型调优效率提升 40%。
  • 搭建了平台的监控与预警系统,实时监测平台各项指标(如资源利用率、任务失败率等),保障平台稳定运行,使平台可用性达到 99.9%。
  • 与高校科研团队合作,将前沿的联邦学习技术应用到平台中,满足了数据隐私保护场景下的机器学习需求,相关成果发表在行业顶级会议上。
项目经历
金融智能风控机器学习平台 - 技术负责人
2019.032020.06
字节跳动
  • 项目背景:为某金融机构打造智能风控机器学习平台,用于信贷风险评估。
  • 技术实现:采用 TensorFlow 框架搭建深度学习模型(如 LSTM 用于时序数据预测违约概率),结合特征工程(处理金融交易数据、用户行为数据等 100+ 特征)。
  • 项目成果:模型在测试集上的 AUC 达到 0.92,较传统风控模型提升 20%;平台上线后,帮助金融机构降低了 15% 的坏账率,处理单笔信贷审批的时间从 30 分钟缩短到 5 分钟。
电商个性化推荐机器学习平台 - 核心研发人员
2022.032023.03
百度
  • 项目背景:针对电商推荐场景,开发个性化推荐机器学习平台。
  • 技术实现:运用协同过滤算法(基于用户和基于物品)、深度学习推荐模型(如 DeepFM),整合用户浏览、购买、收藏等多维度行为数据(数据量达 PB 级)。
  • 项目成果:平台上线后,推荐商品的点击率提升 35%,用户购买转化率提高 20%;支持了日均千万级的推荐请求,响应时间小于 100ms。
个人总结

8 年机器学习平台研发经验,精通 TensorFlow、PyTorch 等主流框架,熟悉分布式计算(Spark、Flink)。 具备丰富的项目实战经验,主导和参与多个大型机器学习平台项目,成果显著(如提升模型性能、优化平台效率等)。 良好的团队协作与沟通能力,既能独立攻克技术难题,也能带领团队完成复杂项目。 持续关注行业前沿技术(如大模型、强化学习),具备技术前瞻性与创新能力。

技能专长
机器学习算法
深度学习框架(TensorFlow/PyTorch)
分布式计算(Spark/Flink)
Python 编程
数据结构与算法
荣誉奖项
2020 年公司技术创新奖
2023 年行业最佳实践奖
其他信息
开源贡献:
  • 在 GitHub 上开源了自己封装的机器学习工具包(包含常用数据预处理、模型评估等函数),获得 500+ star。
  • 积极参与开源社区讨论,为 TensorFlow 中文社区翻译文档 10+ 篇。

机器学习平台研发简历模板

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