腾讯|游戏数据语义知识库与智能查询技术研究实习

腾讯 · IEG · 工作地点:深圳总部 · 更新时间:2026-06-01

岗位职责

课题背景: 游戏行业数据体量庞大、指标关系复杂,业务同学的数据需求高频且多样。当前,非技术同学高度依赖数据研发进行取数,沟通与开发成本高昂,严重制约了快速迭代与决策效率。本课题旨在构建游戏领域的语义知识库与智能查询技术,实现“所想即所得”的数据获取体验,并自动化挖掘深层数据特征,为智能运营打下坚实基础。 课题方向: 1、构建游戏领域语义知识库:针对游戏业务数据(如用户行为、经济系统、战斗平衡等),研究如何系统性地构建领域本体与知识图谱。将离散的游戏特征、指标、实体及其复杂业务关系进行结构化建模,形成机器可理解和推理的领域语义知识库; 2、实现自然语言到结构化查询(Text-to-SQL):基于构建的游戏语义知识库,研发高性能的Text-to-SQL模型。使非技术背景的策划、运营同学能够通过自然语言直接、准确、高效地查询底层数据,降低数据获取门槛,提升决策效率; 3、研究自动化特征工程方法:探索基于知识库引导的自动化特征发现与组合技术。使系统能够依据特征的业务含义、统计特性及关联关系,自动进行有效的特征交叉、变换与组合,为上层模型挖掘更有价值的输入信号,提升预测与洞察能力。

任职要求

1、包含但不限于人工智能/计算机/软件工程/数据科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,具有数据敏感性和扎实的数据科学基础,熟练掌握Python及主流深度学习框架; 3、扎实的自然语言处理与数据库基础,熟悉Text-to-SQL、信息抽取、知识图谱构建与推理等相关技术,对特征工程、AutoML有深入理解。 加分项: 1、在ACL、EMNLP、SIGMOD、VLDB、KDD、ICLR、NeurIPS等顶会/顶刊发表过相关高质量论文,或在相关开源项目、算法竞赛中获得优异成绩者优先; 2、有游戏行业数据分析、数据仓库建设或游戏业务系统开发经验者优先; 3、对游戏有浓厚兴趣,熟悉至少一种主流游戏类型(如RPG、SLG、MOBA等)的核心玩法与系统者优先。

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