职责:
• 参与部署机器学习模型、数据科学解决方案,并使用Spark、Sklearn、Tensorflow等最先进的数据科学和机器学习工具,熟练掌握Python、R等多种分析编程语言/平台。
• 处理大型数据集、分布式大数据平台、持续部署各种高级分析解决方案的CI/CD工具,涉及银行的推荐引擎、倾向模型、客户细分、图模型、信用承销模型、定价等。
• 与数据科学/机器学习项目团队、业务和产品团队合作,创建部署框架。
• 特征工程、模型部署和模型性能监控的端到端流程。
• 部署A/B测试实验以测试模型的有效性,并进行分析以识别目标群体。
• 推动大数据基础架构/数据工程团队建立生产环境。
• 构建可重用、可扩展的部署框架。
要求:
• 统计学、分析学、应用数学、运筹学或类似定量领域的理学学士/硕士/博士学位或同等学历
• 在消费银行、电子商务、零售、电信或技术等行业拥有3-7年的数据科学/分析岗位经验
• 通过数据科学、机器学习或人工智能解决方案产生价值的记录。
• 充分了解将数据科学、机器学习或人工智能解决方案应用于各种业务问题。
• 熟练使用Teradata、NoSQL和Hadoop等数据库,使用SQL、Hive、Spark、CI/CD工具(如Bitbucket/GitHub、Jenkins、Repository管理、Kubernetes、Kibana、Grafana等)。
• 具有Python、Spark、SAS、TensorFlow或其他面向机器学习的编程语言/平台的编程经验。
• 对与分析、数据和建模相关的技术工具有良好的理解。
• 能够向多样化的团队传达复杂的分析/模型。
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