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27届校招-AI数据分析师(J14384)

INTSIG · 上海市

External listingfull-time24 days ago

About The Role

  • 1、负责业务线(营收 / 活跃 / 留存 / 投放 ROI / 续费率等)的数据分析与异动归因,定位根因并给出可落地的业务结论。
  • 2、主导 A/B 实验设计、埋点评审、跑数与结论判定(分层正交、AA 校验、显著性检验),保障实验科学可信。
  • 沉淀分析方法与指标口径到团队知识库,参与交叉评审与纠错,持续提升数据资产质量。
  • 3、参与建设或深度使用 AI Agent 基建:RAG 知识检索、Multi-Agent 归因编排、Skill / MCP 工具开发与 Prompt 工程。
  • 4、搭建或参与 AI 能力评测体系(Evals):评测集、Rubrics、LLM-as-a-Judge,让「新版 Agent 比上一版好多少」可量化。
  • 5、推动 AI 工具链工程化或提出迭代需求:版本管理、自动升级、回归测试、质量门禁与可观测性;将高频可复用的分析套路抽象为工程化能力。
  • 必备
  • 1、实习经历中包含BI 分析经验,具备扎实的业务 sense 与文档沟通能力。
  • 2、会写 Python(脚本开发、调用 LLM API)+ 会写 SQL(复杂取数、多表关联、指标拆解)。
  • 3、熟悉大模型能力边界,重度使用 Claude / ChatGPT / Cursor / Codex 等 AI 工具解决真实工作。
  • 加分​
  • 1、具备四类实战经验:数据可视化、数据排异与归因、A/B 实验报告、埋点设计。
  • 1、掌握模型评测方法论(Rubrics / LLM-as-a-Judge / GSB / 离线评测集)
  • 2、有 Agent / RAG 工程深度经验(MCP、向量数据库 sqlite-vec / FAISS / Milvus、Embedding、Multi-Agent 编排)。
  • 3、了解模型微调(SFT / DPO / LoRA)。
  • 4、熟悉大数据栈(Presto / Trino / Spark / Hive / ClickHouse)。
  • 5、对 AI 有真实热情与持续探索精神。

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