薪酬数据技术泸州大数据开发
数据需求量小

泸州大数据开发

大数据开发是指利用各种技术和工具来处理和分析大规模的数据集。大数据开发人员需要具备丰富的编程技能和对数据处理技术的深入了解。他们通常会使用编程语言如Java、Python或Scala,以及大数据处理框架和工具如Hadoop、Spark、Kafka等来处理和分析大规模数据。他们需要设计和开发数据处理流程,实现数据的提取、转换、加载(ETL),以及开发数据分析和计算的算法和模型。此外,大数据开发人员也需要与数据科学家和业务团队合作,理解业务需求并开发相应的数据处理解决方案。要成为一名优秀的大数据开发人员,需要对数据处理技术有深入的了解,具备良好的编程能力和解决问题的能力。

 
职业全景发展路线简历重点

薪酬概览

  • 北京
  • 上海
  • 广东省
  • 浙江省
  • 四川省
  • 江苏省
  • 重庆
  • 天津
  • 海南省
  • 福建省
  • 江西省
  • 山东省
  • 安徽省
  • 湖南省
  • 河南省
  • 湖北省
  • 辽宁省
  • 陕西省
  • 河北省
  • 吉林省
  • 黑龙江省
  • 新疆维吾尔自治区
  • 云南省
  • 广西壮族自治区
  • 贵州省
  • 甘肃省

平均月薪

¥12900

中位数 ¥14500 | 区间 ¥11200 - ¥14600

数据来源:样本数量过少,仅供参考;更新时间:2026年7月13日

月薪分布

60% 人群薪酬落在 8-15k

TANZHI AI

简历不只是罗列信息,更要形成一个清晰的职业判断

当招聘无法快速判断你是谁时,再完整的经历,也只是信息。智能重构会统一主线与角色表达,让整份简历真正成立。

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三大影响薪酬的核心维度

影响薪资的核心维度1:工作年限

应届
5-10年

影响薪资的核心维度2:学历背景

专科
本科

影响薪资的核心维度3:所在城市

城市职位数平均月薪城市平均月租
(两居室)
谈职薪资竞争力指数
41¥25300¥6800
88
18¥16900¥1800
79
32¥20000¥7100
79
41¥14500¥3200
77
23¥17100¥5700
70
32¥13500¥3900
70
18¥13000¥1500
66
10¥15200¥1200
66
16¥11900¥1700
61
28¥11200¥2600
61

市场需求

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4月新增岗位

7

对比上月:岗位减少1

数据由各大平台公开数据统计分析而来,仅供参考。

岗位需求趋势

不同经验岗位需求情况

工作年限月度新增职位数职位占比数
应届3
50%
5-10年3
50%

岗位在变化,但招聘判断始终只看一件事:你是谁

赢得机会,你的简历需要更快被读懂

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不同城市的需求分析

大数据开发岗位在不同城市的需求分布如下,点击城市可查看当地大数据开发的招聘、薪资和就业数据。

#30 佛山
1.2%6 个岗位
#31 大连
1%5 个岗位
#32 烟台
1%5 个岗位
#33 中山
1%5 个岗位
#34 泸州
1%5 个岗位
#35 海口
1%5 个岗位
#36 厦门
1%5 个岗位
#37 长春
1%5 个岗位
#38 贵阳
1%5 个岗位
陈晶晶重构后

个人总结

  • 前置职业定位
  • 去除泛化表达
  • 让内容直接服务判断
TANZHI AI

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推荐阅读

热招职位

高中信息技术教师5-6K/月

泸州本科及以上1-3年

到岗时间: 2026-08-20

岗位详情:
拥护中国共产党的领导,热爱教育事业,专业素养深厚,有强烈的上进愿望和开拓创新精神;身体健康,具有健全的人格;遵纪守法,具有良好的思想品德和职业道德;认同高中教育理念,服从学校工作安排,有较强事业心和责任感,较好沟通和组织协调能力,对工作充满热情。基本要求如下。

1.大学本科及以上学历,计算机科学与技术、信息技术等相关专业;具有高中教师资格证。

2.具备扎实的信息技术专业知识,熟悉计算机硬件、软件及网络维护;

3.具备良好的教学能力和沟通能力,同时能够胜任高中通用(信息)技术课程的教学工作;

4.有相关教学经验者优先考虑。

监理员4-6K/月

泸州学历不限经验不限

1、土建、安装或工程相关类专业。

2、中专以上学历,有相应岗位所需的资格证书者优先,身体健康,能适应现场工作需要;

3、吃苦耐劳,诚实可信,工作认真负责,有团队合作精神,良好的敬业精神和职业道德

1. 数据资产开发与治理体系构建
公共层数仓建设:主导高质量、口径统一的公共数据层规划与建设,消除数据孤岛,支撑超大规模企业的高效用数需求,确保核心指标在全公司范围内口径一致。
资产管理平台搭建:构建企业级数据资产管理平台,实现数据资产的目录化、可视化管理;建立清晰的数据血缘图谱,支持从报表到源端的全链路高效溯源与影响分析。
元数据与安全体系:建立完善的元数据管理机制,自动化采集技术元数据与业务元数据;构建覆盖数据全生命周期的质量监控与安全合规体系,确保数据"找得到、读得懂、信得过"。

2. 企业数据建设与商业化
企业数据库建设:主导企业级商业数据产品的规划与建设,整合工商、司法、知识产权、投融资、经营关系等多维度企业信息,构建覆盖千万级市场主体的结构化数据库,打造可对外输出的数据产品与服务能力。
数据采集与加工体系:搭建多源异构数据的采集、清洗、融合与标准化流水线,建立从原始数据到高价值数据资产的完整加工链路,确保数据的时效性、准确性和完整性。
数据产品化与服务输出:将企业数据封装为标准化的 API 接口、数据报告、数据看板等产品形态,支撑内部业务决策与外部客户的数据服务需求,探索从"卖原始数据"到"卖洞察与决策支持"的商业化升级路径。

3. 数据安全合规与质量管理
质量指标体系:定义并落地数据质量核心指标(完整性、一致性、准确性、及时性、唯一性),开发自动化检测、评分与修复工具,实现数据质量的闭环管理。
实时监控与告警:针对数据延迟、波动异常、权限越权访问等风险场景建立自动告警机制;通过邮件、钉钉等多渠道即时通知责任人,确保分钟级响应。
合规与隐私保护:严格遵循《数据安全法》、《个人信息保护法》(PIPL) 及 GDPR 等法律法规;实施数据分类分级管理,落实敏感数据脱敏、加密存储及细粒度访问控制(RBAC/ABAC),定期开展数据安全审计与风险评估。

1.协助开展大数据平台日常运维,完成集群巡检、日志核查,配合处理常规运维异常。

2.协助执行 ETL 数据接入、清洗转换工作,维护数仓各分层模型,保障数据质量。

3.配合制作数据可视化图表,编写基础数据分析报告。

4. 参与数据治理基础工作,开展元数据采集、数据标准落地及数据质量问题排查整改。

5.整理编写技术文档与操作手册,配合完成团队其他大数据相关辅助工作及技术交流。

1、负责自动驾驶系统仿真平台和相关工具链的构建,设计和开发,重建真实场景和传感器模型,设计仿真测试场景,完善仿真测试框架

2、负责构建用于集群仿真模拟环境的可扩展的框架,开发自动驾驶系统的自动化仿真和回归测试框架以及自动化数据分析平台

3、负责自动驾驶机器学习平台系统的研发工作,设计并且实现可扩展的AI机器学习训练部署平台

4、负责大规模存储、可伸缩计算系统和集群的开发和维护,负责提供底层存储技术相关解决方案,负责整个平台的长期运维支持和存储生产环境架构优化

5、负责分布式块存储/对象存储/文件系统等核心技术的研究及优化,参与基于IAAS/PAAS产品核心功能的研发工作

6、负责自动驾驶软件系统框架架构设计和开发,与硬件、算法和测试团队合作,集成并优化自动驾驶系统

7、负责DevOps系统开发和维护

1. 数据策略制定:涉及挖掘框架,开发挖掘算子,与模型训练团队深度协作,指导数采团队定向增补高价值数据;通过数据消融实验,科学确定预训练数据、微调数据、难例数据的配比,最大化有限数据的训练收益;建立数据质量评估体系(信息密度、场景分布、标注质量、多样性等);

2. 构建自动数据生产流水线:研发并维护自动化标注流水线,降低人工标注依赖;

3. 探索利用生成式AI(Diffusion model, NeRF/3D Gaussian)合成高价值训练数据,解决corner case数据稀疏问题;

4. 建立标注质量自动检测机制,确保训练数据的可靠性;

5. 构建数据处理平台:构建TB-PB级数据分布式处理流水线,实现高效去重、过滤、清洗、格式转换;

6. 建立数据版本管理和数据血缘系统,确保训练模型的可复现性和数据溯源;

7. 优化数据存储格式和访问效率,支持模型训练过程中高效数据加载和在线采样

1. 5年以上数仓ETL开发或者数据分析相关工作经历, 熟悉数据仓库模型设计方法论,

2. 熟悉掌握SQL, 能熟练使用SQL进行数据的清洗、加工、分析等,有一定的SQL调优知识和经验(加分项)

3. 熟悉数据产品和数据管理的知识和技能,包括但不局限于:数据集市设计、数据治理、数据质量、数据运维保障等;

4. 具备基本的财务专业知识, 有互联网财务域数据开发经验者优先

5. 有DATA+AI场景经验的优先考虑;

6. 具备较强的抗压能力、能适应高强度的工作节奏

部门介绍基础研发平台是美团的核心技术平台,立足于“零售+科技”的战略定位,通过打造人工智能、大数据、云计算、安全等核心技术能力,以及研发效能平台、企业应用平台等公共服务,为业务提供稳定安全、扩展易用、技术领先的平台技术和产品服务。在这里,我们会参与到最前沿的技术研发和探索;能够接触超规模集群、海量数据,挑战高复杂业务场景,有机会与业界一流的工程师一起并肩前行。在这里,我们有超强的技术氛围,持续向社区贡献业界实践,加速行业技术发展;我们有完善的互联网学习生态圈,重视底层逻辑和方法论,助力职业生涯的非线性成长。真诚地邀请你,和我们一起驱动技术发展,创造行业价值。

负责提升自动驾驶数据闭环能力,结合自动驾驶模型算法的设计与迭代流程,建设高效的数据分析系统与工具。具体职责包括数据分析与挖掘、数据检索与标签系统搭建、数据的修复与生产、从数据维度出发的模型效果闭环提升等。

数据开发工程师17-25K/月

厦门本科及以上5-10年

岗位职责:

1. 数据架构设计
- 负责数据湖(数据仓库)的整体数据架构设计,包括数据模型、数据流和存储解决方案。
- 确保数据架构能够支持大规模数据处理、数据分析和报告需求。

2. 数据治理标准梳理
- 制定和梳理数据治理相关标准,包括数据质量、数据安全、数据分类和数据生命周期管理。
- 定义数据治理流程和操作指南,确保数据湖(仓)的标准化运作。

3. 数据质量管理
- 实施数据质量评估,监控和提升数据湖(仓)中的数据质量。
- 设计和执行数据清洗、去重和标准化流程。

4. 数据安全和合规性
- 制定数据安全策略,包括访问控制、数据加密和审计日志。
- 确保数据湖(仓)符合国家和行业的数据保护法规。

5. 元数据管理
- 建立和维护元数据,确保数据的可追溯性和透明度。
- 管理元数据标准,支持数据发现和数据资产管理。

6. 技术选型和实施
- 评估和选择适合数据湖(仓)的技术平台和工具。
- 实施和优化数据湖(仓)的技术基础设施。

7. 项目管理和协调
- 管理数据湖(仓)相关项目,确保按时按质完成。
- 协调跨部门资源,推动数据治理项目的实施。

任职要求:

1. 计算机科学、信息管理、数据科学或相关领域的本科及以上学历。

2. 至少5年以上在大数据环境下的数据工程或数据治理工作经验;具有大型企业数据湖(数据仓库)项目的设计和实施经验;有成功的数据治理框架搭建和优化的实际案例。

3. 精通大数据技术栈,如Hadoop、Spark、Kafka等,精通SQL和至少一种编程语言(如Python、Scala)。

4. 熟练使用数据治理工具,如Apache Atlas、Collibra、Informatica等。

5. 对云服务平台(如AWS、Azure、Google Cloud)和数据湖(仓)解决方案有深入了解。

6. 具备出色的数据架构设计能力,能够处理复杂的数据模型和流程。

7. 对数据质量管理体系有深入理解,能够制定和实施有效的数据质量提升策略。

8. 具备良好的沟通技巧,能够与业务和技术团队有效沟通;良好的逻辑思维和分析能力,能够从海量数据中提炼有价值的信息。

9. 。

10. 熟悉行业实践和标准(如DAMA、DMBOK)。


11. 能够适应快节奏的工作环境,具备较强的抗压能力。

岗位职责:

1. 数据架构设计
- 负责数据湖(数据仓库)的整体数据架构设计,包括数据模型、数据流和存储解决方案。
- 确保数据架构能够支持大规模数据处理、数据分析和报告需求。

2. 数据治理标准梳理
- 制定和梳理数据治理相关标准,包括数据质量、数据安全、数据分类和数据生命周期管理。
- 定义数据治理流程和操作指南,确保数据湖(仓)的标准化运作。

3. 数据质量管理
- 实施数据质量评估,监控和提升数据湖(仓)中的数据质量。
- 设计和执行数据清洗、去重和标准化流程。

4. 数据安全和合规性
- 制定数据安全策略,包括访问控制、数据加密和审计日志。
- 确保数据湖(仓)符合国家和行业的数据保护法规。

5. 元数据管理
- 建立和维护元数据,确保数据的可追溯性和透明度。
- 管理元数据标准,支持数据发现和数据资产管理。

6. 技术选型和实施
- 评估和选择适合数据湖(仓)的技术平台和工具。
- 实施和优化数据湖(仓)的技术基础设施。

7. 项目管理和协调
- 管理数据湖(仓)相关项目,确保按时按质完成。
- 协调跨部门资源,推动数据治理项目的实施。

任职要求:

1. 计算机科学、信息管理、数据科学或相关领域的本科及以上学历。

2. 至少5年以上在大数据环境下的数据工程或数据治理工作经验;具有大型企业数据湖(数据仓库)项目的设计和实施经验;有成功的数据治理框架搭建和优化的实际案例。

3. 精通大数据技术栈,如Hadoop、Spark、Kafka等,精通SQL和至少一种编程语言(如Python、Scala)。

4. 熟练使用数据治理工具,如Apache Atlas、Collibra、Informatica等。

5. 对云服务平台(如AWS、Azure、Google Cloud)和数据湖(仓)解决方案有深入了解。

6. 具备出色的数据架构设计能力,能够处理复杂的数据模型和流程。

7. 对数据质量管理体系有深入理解,能够制定和实施有效的数据质量提升策略。

8. 具备良好的沟通技巧,能够与业务和技术团队有效沟通;良好的逻辑思维和分析能力,能够从海量数据中提炼有价值的信息。

9. 。

10. 熟悉行业实践和标准(如DAMA、DMBOK)。


11. 能够适应快节奏的工作环境,具备较强的抗压能力。

1. 负责国际服务部系统的数据中台建设;

2. 负责离线和实时数据模型、数据服务等功能的设计、开发和优化;

3. 适配系统的日常迭代升级,建设数据中间层,为运营、BI提供可规模化复制、稳定、高质量、高效的数据资产;

4. 通过对数据的分析加工,为在线系统提供汇总、分析型数据,实现数据业务化。

骑行-数据开发工程师

北京学历不限1-3年

1.承担美团骑行业务线的数仓设计和开发工作。
2.负责骑行财务方向相关数据平台的架构设计与开发,支撑数据采集、清洗、存储与分析全流程。
3.负责数据质量、成本、安全等各方向数据治理工作。
4.构建高可用、可扩展的数据处理系统,优化数据模型与计算性能,提升数据服务效率。
5.负责数据Agent落地、迭代,推动AI自动化运维、端到端需求交付。
6.与产品、算法、业务团队协作,深入理解骑行场景需求,输出高质量的数据解决方案。