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校园招聘 · 青云计划-应届生

面向游戏数据科学的智能分析 Agent

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深圳总部 · 经验要求见详情
青云课题青云计划-应届生IEG

关于这个机会

【课题背景】 游戏业务每天产生海量、多源、强时序的数据,包括玩家行为日志、版本变更、活动投放、玩法表现、商业化数据、用户反馈、竞品与市场情报等。传统“业务提问—分析师取数—人工验证—撰写报告”的模式,在面对快速变化的版本节奏和复杂玩家行为时,已难以支撑高频决策和深度洞察。 近两年,大语言模型与智能体技术正在推动数据分析范式从“自然语言问数”走向“Agentic Analytics(智能体驱动的数据分析)”。本课题希望构建面向游戏数据科学场景的智能分析 Agent,使其能够理解业务问题、拆解分析路径、调用数据工具、执行统计验证、生成可追溯报告,并在人类分析师反馈下持续优化。 我们希望将数据分析师在游戏场景中的经验方法沉淀为可复用的 Agent 工作流,提升从问题定义到洞察产出的效率,让分析师从重复取数和基础报告中释放出来,更多投入到业务判断、策略设计和决策支持中。 【课题方向】 本课题聚焦 “游戏数据智能分析 Agent” 这一完整研究方向,目标是面向真实游戏数据科学场景,构建具备业务问题理解、分析任务规划、数据工具调用、统计验证与结论生成能力的智能分析系统。该系统不仅关注自然语言到数据查询的转换,更强调在统一指标口径、数据语义层与权限边界约束下,形成可追溯、可复核、可沉淀的端到端分析链路。 实习生将参与探索智能体在游戏数据分析全流程中的应用:围绕玩家行为、版本变化、玩法表现、商业化和市场趋势等业务问题,将分析目标转化为可执行的数据任务;结合 SQL / Python / 可视化 / 统计检验等工具完成多步骤分析;对中间结果进行数据质量、口径一致性、统计显著性和业务合理性校验;并将分析过程、图表证据、关键发现和行动建议组织为结构化报告或分析摘要。 课题涉及 LLM Agent、Text-to-SQL / Text-to-Metrics、数据语义层、自动化探索分析、因果与实验分析、预测建模、报告生成、Agent 评测与可观测性等技术方向。核心目标是探索如何将数据科学方法、游戏业务经验与智能体能力结合,提升复杂游戏数据问题的分析效率、结论可信度和业务决策支持能力。

任职要求

1. 包含但不限于人工智能/计算机/数据科学/统计学等专业的博士和优秀硕士; 2. 较强的工程实现与算法落地能力,精通数据分析全流程,熟练掌握Python数据分析栈,熟悉LangChain等AI应用框架; 3. 对AI Agent架构、规划与决策理论、以及相关的提示工程、智能体框架有深入理解和实践热情,具备将复杂分析任务拆解为可执行步骤的能力。 加分项: 1. 在KDD、ICML、NeurIPS、AAAI、ICLR等顶会/顶刊发表过与智能体、数据分析、数据挖掘、AutoML、因果推断、Text-to-SQL、LLM for Data Science、可视化分析相关论文者优先。 2. 有 Data Agent、Text-to-SQL、自动化数据分析、AI BI、Agentic Analytics、自动报告生成、AutoML、AI Coding、数据可视化工具等项目经验者优先。 3. 有复杂业务数据分析经验者优先,包括但不限于游戏数据分析、用户增长、留存流失、商业化、推荐系统、活动分析、平衡性调优、市场分析或竞品研究。

官方来源与核验

腾讯官方招聘 · 职位编号 1279259043688719360

最近核验:2026-09-16T14:46:00.874288+00:00

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