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⁨ニューラルネットワーク⁩関連の求人⁨19⁩選

この特集の求人

データサイエンティスト(フィンテック)

GMOインターネットグループ株式会社

  • AI
  • AWS
  • Python
  • 機械学習
  • GitHub
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • BigQuery
  • データサイエンス
  • 金融

グループ研究開発本部は、GMOインターネットグループの事業領域で力を入れているスタートアップやグループ横断のプロジェクトにおいて、技術支援・開発・解析などを行い、ビジネスの成功を支援する部署です。その中にAI研究開発室があり、データ解析やAIに関する支援を行っています。また、最新のテクノロジーを常に研究開発し、いち早くビジネスに投入し結果に繋げます。 フィンテック、もしくは、金融の定量取引や暗号資産取引などのプロジェクトに参加して頂きます。また、スキルや意欲に応じて他のプロジェクトに関わることも可能です。 ■フィンテック(Fintech)のプロジェクト GMOインターネットグループが展開する金融サービスの本質を理解し、数理モデルや機械学習などのデータサイエンス技術を駆使しながら、予測が難しい金融データをうまく扱って収益を改善させます ■アドテク(Adtech)のプロジェクト インターネット広告の主な仕組みの一つであるRTB(リアルタイム入札)において、広告出稿する側の費用対効果を最適化するDSP(Demand-Side Platform)の機械学習モデルの設計開発、効果測定などをメインに行います ■アプリのプロジェクト フリーWiFi接続を容易にするアプリの新機能や施策の効果測定を因果推論の技術を駆使して行い、データドリブンに経営判断するための仕組みを整えて、サービスのKPIを改善させます ■その他のプロジェクト 暗号資産取引、不正検知などに関して、データ解析や機械学習の技術を応用して支援します 【研究開発業務】 ・プロジェクト業務を行いながら、一定の時間、全員で最先端の機械学習手法や新たな機械学習の応用を研究します ・さらに四半期ごとに選任されたメンバーは重点的に研究開発を行います 【ポジションの魅力】 GMOインターネットグループの多岐に渡るサービスについて、データ解析およびAI技術によって様々な課題を解決するプロジェクトをゼロから立ち上げる機会があります 世界 No.1 規模の金融データや、数百テラバイト規模のアドテクデータなど様々な領域のデータを直接扱うことができ、ビッグデータを解析する技術(BigQuery・PySparkなど)も習得できます 時系列データ、ユーザー行動データ、記事といった様々な種類のデータを解析することができます フィンテック、アドテクといった担当する領域のビジネスを学び、最先端の機械学習・深層学習・統計手法などを常に学べます 重要な3つのスキル(ビジネス課題解決・データサイエンス・エンジニアリング)を身につけ、一つ以上強みを大きく伸ばせます 別のプロジェクトを担当する部署のデータサイエンティストと勉強会などで交流する機会も多く、データサイエンススキルを高められます グループ研究開発本部配下のエンジニア精鋭部隊である次世代システム研究室のメンバーと一緒に業務することが多く、エンジニアリングスキルが伸ばせます グループCTO直轄の部署であり、技術の選定は現場に一任されているため、最先端の技術を自ら検証・導入することができます 全て自社サービスのため、事業部と一緒に自ら課題を設定し解決方法を考え、データサイエンスに基づいた改善サイクルを行うことができます 本人の実績と意欲に応じて、チームの重点テーマについて自由に研究開発する業務に挑戦することができます アカデミックな分野で活躍してきた博士やエンジニア出身者などでチームが構成され、多様性のあるチームです 【利用技術】 ■解析手法 機械学習: Transformer系(大規模言語モデル他)、グラフニューラルネットワーク(GNN)、多層パーセプトロン(MLP)、アンサンブル学習/勾配ブースティング(Gradient Boost Tree + LR, Random Forest, ExtraTree , Ada Boost, XGBoost, LightGBM)、PCA、FP-Growth、Word2Vec、Doc2Vec、協調フィルタリング、ベイズ推定、HMMモデル(隠れマルコフモデル) 統計分析: t検定、カイ二乗検定、F検定、二項検定、コルモゴロフ・スミルノフ検定、シャピロウィルク検定、サンプリング(MCMC,ブートストラップ法など)、分散分析、因果推論(差分の差分法など) ■開発技術/環境 プログラミング/フレームワーク Python、PyData(numpy、scipy、pandasなど)、Streamlit PyTorch、TensorFlow、LangChain、Spark(PySpark) クラウド/オンプレ(ミドルウェア) Google Cloud(GCS、BigQuery、VertexAI、Dataflowなど) AWS(S3、Athena、EMR/Serverless、StepFunction、SageMaker

  • 給与額 ⁨¥⁩⁨600万⁩ 〜 ⁨1000万⁩
  • 会社従業員数 1,001名〜10,000名

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ニューロモーフィック計算技術の数理的研究 (研究職)

株式会社豊田中央研究所

  • ニューラルネット
  • 機械学習
  • C++
  • ソフトウェア開発
  • 半導体
  • システム設計
  • C
  • 統計学
  • 通信
  • ハードウエア開発

■募集の職務内容 (雇入れ直後) ・スパイキングニューラルネットワーク(SNN)およびイベント駆動計算に関する数理モデル化・解析(ダイナミクス、安定性、学習則、近似誤差、計算量・エネルギー指標など)。 ・既存のニューロモーフィック・ハードウェア/実機環境を用いたアルゴリズム検証・実験。 ・ハードウェア制約(スパイク表現、重みビット幅、通信・ルーティング、オンチップ学習、遅延、メモリ等)を踏まえたハードウェア指向(hardware-aware)アルゴリズム設計、マッピング/コンパイル/最適化。 ・将来的にはハードウェア研究者と協働し、アルゴリズム側の要請(学習則、表現、疎結合、通信形態)を踏まえた新アーキテクチャ提案(評価指標設計・実証まで)。 (変更の範囲)研究及び所運営にかかる業務全般 ■求める人物像 ・数式で見通しを立てて、実機・実装で確かめることが好きな人(理論と検証の両輪)。 ・未成熟な領域で、評価指標やベースラインから作り、論点を整理しながら前進できる人。 ・ハードウェア研究者・応用側研究者と共通言語を作ることを厭わず、制約を味方にして設計できる人。

  • 給与額 ⁨¥⁩⁨500万⁩ 〜 ⁨1000万⁩
  • 会社従業員数 101名〜1,000名

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プロジェクトマネージャー

株式会社IGSA

  • Python
  • 機械学習
  • GitHub
  • Linux
  • 自然言語処理
  • PyTorch
  • ディープラーニング
  • 音声認識
  • 強化学習
  • 基盤モデル

AIプロジェクトのマネジメントを担当し、クライアント企業の課題抽出からAIソリューションの提案、設計、実装、運用までを一貫してリードします。プロジェクト進行におけるタスク管理、開発メンバーとの協働、技術的な課題解決、成果物の品質保証など、幅広い役割を担います。

  • 会社従業員数 11名〜100名

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