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算法工程师(零售业务分析方向)

1-1.7万
  • 济南历下区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 氛围活跃
  • 交通便利
  • 实力大公司
  • 五险一金

职位描述

新零售云计算/大数据人工智能
岗位职责​
1.
​业务建模与分析​
·
基于零售业务场景(销售预测、库存优化、客户行为分析、营销活动评估等),运用统计分析方法(如回归分析、假设检验、聚类分析、时间序列分析等)构建数据驱动的业务模型,提取关键业务洞察。
·
结合业务目标设计实验方案,通过A/B测试等方法验证模型效果并推动落地。
2.
​数据开发与处理​
·
清洗、整合多源数据(交易数据、用户画像、POS系统、供应链数据等),建立标准化的数据分析流程。
·
开发自动化数据管道,利用SQL/Python/R提取特征,支持模型训练与业务决策。
3.
​算法设计与优化​
·
根据业务需求设计机器学习算法(如分类、回归、推荐系统),结合统计方法优化模型性能(如过拟合控制、鲁棒性提升)。
·
部署模型至生产环境,监控模型效果并进行迭代改进。
4.
​跨部门协作​
·
与业务部门(如市场、运营、供应链)、数据工程师及产品团队紧密合作,将分析结果转化为可落地的业务策略。
​任职要求​
1.
​教育背景​
·
计算机科学、统计学、数学、经济学等相关专业本科及以上学历;优先考虑具备硕士学历或海外留学背景者。
2.
​技术能力​
·
​编程语言:精通Python/R,熟悉Pandas、NumPy、Scikit-learn、StatsModels等数据分析库。
·
​统计工具:熟练掌握假设检验、贝叶斯统计、多元回归、生存分析、因果推断等统计方法论。
·
​数据可视化:熟练使用Tableau/Power BI、Matplotlib/Seaborn进行数据可视化与报告输出。
·
​机器学习:了解XGBoost、LightGBM等算法,熟悉模型评估指标(如RMSE、AUC-ROC)。
·
​数据库:熟练使用SQL进行复杂查询与数据建模。
3.
​零售业务理解​
·
对零售行业有深刻理解,熟悉常见业务场景(如促销策略、库存周转、客户生命周期管理等)。
·
具备将统计分析与业务痛点结合的能力,能快速提出可行解决方案。
4.
​其他要求​
·
逻辑清晰,擅长从海量数据中发现规律并提出创新性观点。
·
良好的沟通能力与抗压能力,能够适应快节奏的互联网零售环境。
​加分项​
·
有零售行业数据分析/算法落地经验者优先(如电商、快消品、连锁超市)。
·
熟悉Python/R在业务分析中的高级应用(如自动化报表、特征工程)。
了解零售业常用工具(如SAS、SPSS)或商业智能平台(如Snowflake、Databricks)。
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工作地点

济南历下区浪潮科技园

认证资质

营业执照信息

职位发布者

李磊/人事经理

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