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熊帅帅

phone13800000000
emailzhangwei@example.com
city北京
birth30
gender
job图计算算法工程师
job_status在职
intended_city北京
max_salary25k-35k
教育经历
清华大学
211
计算机科学与技术
硕士
2016.092019.06
  • 系统学习了数据结构、算法设计、计算机网络等专业课程,掌握扎实的理论基础。
  • 参与多个科研项目,锻炼了独立思考和解决问题的能力。
  • 获得校级奖学金[X]次。
工作经历
字节跳动
技术创新
算法研发部
图计算算法工程师
图计算算法优化
2020.072023.06
北京
  • 负责公司图计算平台的算法研发工作,优化图遍历、图匹配等核心算法,使算法执行效率提升[X]%。
  • 与团队协作,将图计算技术应用于社交网络分析场景,通过对用户关系图的深度挖掘,精准识别潜在高价值用户群体,为业务部门提供决策支持,助力业务增长[X]%。
  • 参与技术预研,探索图神经网络在推荐系统中的应用,搭建实验框架,进行数据预处理、模型训练和评估等工作,相关成果在内部技术分享会上进行展示。
百度
互联网头部企业
深度学习技术平台部
图计算算法工程师
分布式图计算电商算法
2019.072020.06
北京
  • 主导开发了分布式图计算框架的性能监控与调优模块,通过对系统运行时数据的实时采集与分析,定位并解决了多个性能瓶颈问题,使框架整体吞吐量提升[X]%。
  • 针对电商领域的商品关联分析需求,设计并实现了基于图计算的商品推荐算法,构建商品关系图谱,利用图嵌入技术挖掘商品潜在关联,上线后推荐点击率提高[X]%。
  • 负责团队内部的技术培训与知识分享,组织算法研讨会议,提升团队整体技术水平,培养了[X]名算法工程师。
项目经历
基于图计算的社交网络用户兴趣挖掘项目
算法负责人
字节跳动
2021.012022.12
  • 项目背景:随着社交网络规模的不断扩大,传统的用户兴趣挖掘方法难以满足精准推荐的需求,基于图计算的用户兴趣挖掘项目应运而生。
  • 项目内容:构建用户-兴趣-内容的异构图模型,运用图卷积网络(GCN)等图神经网络算法,对用户行为数据进行建模,挖掘用户潜在兴趣。
  • 项目成果:通过该项目,将推荐系统的用户留存率提高[X]%,每日活跃用户数增加[X]%,相关技术申请了[X]项专利。
基于图计算的金融风控欺诈交易识别项目
算法核心成员
百度
2019.092020.05
  • 项目背景:金融风控领域需要高效准确地识别欺诈交易,传统的基于规则的方法存在局限性,图计算技术为解决此问题提供了新的思路。
  • 项目内容:搭建金融交易图数据库,设计交易关系图的特征提取算法,利用图遍历、社区发现等图计算算法,识别异常交易团伙。
  • 项目成果:该项目使欺诈交易识别准确率提升[X]%,误报率降低[X]%,每年为公司挽回经济损失[X]万元。
个人总结

本人拥有[X]年图计算算法工程师经验,熟练掌握图遍历、图神经网络等核心算法,具备丰富的项目实战经验。在字节跳动和百度的工作经历中,成功主导和参与多个图计算相关项目,取得显著成果,如提升算法执行效率、提高推荐点击率、增强金融风控能力等。具备良好的团队协作能力和技术分享精神,能够快速适应互联网行业的技术变化,为企业创造价值。

技能专长
图遍历算法
图神经网络(GNN)
分布式图计算框架
荣誉奖项
公司年度优秀员工
其他信息
开源项目贡献:

积极参与开源图计算项目[项目名称],提交代码[X]行,修复[X]个bug,优化[X]个功能模块,获得社区广泛认可。

装饰三角形

图计算算法工程师简历模板

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