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          你見過最差的算法工程師什么樣?

          共 3064字,需瀏覽 7分鐘

           ·

          2020-09-02 18:28

          ↑ 點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注極市平臺(tái)

          來源丨AI有道
          問題鏈接:https://www.zhihu.com/question/347545092

          極市導(dǎo)讀

          ?

          本文分享了知乎上一個(gè)輕松的話題:“最差的算法工程師能差到什么程度?”是只會(huì)摘抄百科原文的PPT大師,還是愛好堆砌專業(yè)術(shù)語的活體詞典?在一位答主看來,剛?cè)胄械墓こ處煵槐丶庇诎l(fā)表意見,而應(yīng)當(dāng)虛心學(xué)習(xí),勤加思考,逐步積累自己的技術(shù)感覺。

          本文作者:Xiaotian ZUO、LinT、納米醬、王喆
          你見過最差的算法工程師什么樣?"百度百科型選手"?"播客型選手"?"Github型選手"?"名詞流選手"?"潮流型選手"?
          今天給大家分享點(diǎn)輕松的內(nèi)容,小編最近在瀏覽知乎大佬文章的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有意思的話題:"你見過最差的算法工程師能差到什么程度?"這個(gè)問題吸引了3,858位關(guān)注者,被瀏覽6,036,194次,多位知乎大佬參與了回答。
          今天小編特意為大家推薦幾位知乎大佬高贊的答案,大家一起來看看,都有哪些有意思的故事吧~

          1 答主的親身經(jīng)歷

          坐標(biāo)法國,某銀行投行。
          前年年初,項(xiàng)目主管招進(jìn)一個(gè)data scientist,突尼斯美女,在法國念的博士,機(jī)器學(xué)習(xí)專業(yè),簡歷上精通Python和R,人工智能算法工程師,某專業(yè)大數(shù)據(jù)咨詢公司咨詢師。被塞在了我手下,幫我處理數(shù)據(jù)做深度學(xué)習(xí)。
          一上來先找我要了兩篇論文啃。這在法國同事中不常見。頓時(shí)覺得,這個(gè)博士不光有顏,還有實(shí)力。
          一個(gè)禮拜后我開始讓她動(dòng)數(shù)據(jù),布置了幾個(gè)小任務(wù)。半個(gè)小時(shí)后她過來問我,為什么一個(gè)10k的文檔讀出來size很小。
          我至今都記得這兩行萌到銷魂的代碼:
          file = "d:\\data\\test.json"len(file)
          九個(gè)月以后她辭職了,被一個(gè)法國自動(dòng)駕駛公司高薪聘走。
          走之前問我的最后一個(gè)問題是,K-Fold和Cross Validation有什么區(qū)別。也怪我,為啥常常混著用這兩個(gè)詞。
          從此下定兩個(gè)決心:第一,從此以后所有面試的我都親自去面;第二,打死我也不相信法國的自動(dòng)駕駛技術(shù)了。

          2?經(jīng)歷過什么,才能總結(jié)得這么到位?

          強(qiáng)答一波,講講在學(xué)校或網(wǎng)上見到的現(xiàn)象?( AI方面,嚴(yán)格來說,這些人放到今天的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)下,基本不可能成為一名算法工程師?)。
          (?純屬吐槽,請(qǐng)勿對(duì)號(hào)入座?)
          百度百科型選手/PPT選手:常見于各類創(chuàng)新競賽、課程答辯,張口閉口一定是「人工智能」「神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)」,上來一定要?dú)鈮喝盒郏M管對(duì)各類AI問題的進(jìn)展沒有任何了解,但是在他們這里,各種算法一定是封裝好了,準(zhǔn)確率100%,拿來就可以用?( plug-and-play ) 的。什么文本情感分析做輿情監(jiān)控啊,人臉識(shí)別智能面試啊,不在話下,口就來。
          博客型選手:大概率嘗試過Andrew Ng的網(wǎng)課,但大概率沒看下去,手里一定有一本Python深度學(xué)習(xí),對(duì)原理不求甚解,數(shù)學(xué)公式大概都不想看,論文不想讀,輾轉(zhuǎn)各個(gè)博客網(wǎng)站希望找到一個(gè)好一點(diǎn)的解讀;跑了一通實(shí)例代碼,很有成就感,可能會(huì)在某個(gè)博客網(wǎng)站發(fā)布一篇博客,標(biāo)題諸如《自然語言處理入門-XXX》,成功為網(wǎng)絡(luò)貢獻(xiàn)一篇與其他博客雷同率90%的文章,雖然文章名字像是一個(gè)系列,但是相信我,他大概率不會(huì)再發(fā)布同系列的文章了。
          Github選手:常常和PPT選手合作,拿到需求,「人臉識(shí)別是吧?」,Github一搜,好多倉庫,全克隆了再說;挑挑揀揀,調(diào)試了半天,依賴裝完代碼跑通了(沒有error),任務(wù)完成,功德無量,接下來的任務(wù)交給其他隊(duì)友!
          AI+型選手?(?教師?):傳統(tǒng)方向出身,沒有學(xué)過ML/DL,在AI興起以后,把DL當(dāng)萬金油用,深度學(xué)習(xí)預(yù)測地震啊,深度學(xué)習(xí)驗(yàn)證軟件啊...管它什么數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)不驅(qū)動(dòng),經(jīng)費(fèi)拿到手就行了。這類老師對(duì)AI的認(rèn)知可能和PPT選手差不多,比學(xué)生多的本領(lǐng)就是寫本子、打招呼了。帶一個(gè)PPT選手加一個(gè)Github選手,基本上可以在各類創(chuàng)新競賽/項(xiàng)目中拿到還不錯(cuò)的成績。
          名詞流選手:行走的AI術(shù)語詞典,討論問題時(shí)就喜歡堆砌名詞,但從不解釋,故弄玄虛,讓外行有一種「不明覺厲」的感覺,其實(shí)一些言論根本經(jīng)不起推敲。
          潮流型選手:走在AI潮流前列,除了最新的算法,其他的都是垃圾,「不加attention?你這算法不行!」,「2019年了,還用概率圖模型?!」這類人對(duì)算法應(yīng)用場景一無所知,對(duì)新算法的狂熱程度堪比娛樂圈流量小生的瘋狂粉絲們。
          何去何從型選手:多半是半路出家,轉(zhuǎn)行想做AI的,但是奈何基礎(chǔ)弱,一心只想掙大錢,所以會(huì)很迷茫,于是到知乎拋下一個(gè)問題:「非cs科班可以學(xué)xxx嗎?」「本人xx,應(yīng)不應(yīng)該xxx?」。奈何這類問題沒有什么深度,基本得不到什么可以參考的回答。這類人問題不在沒有基礎(chǔ),而在沒有主見。

          3?讀著讀著就枯了

          算法領(lǐng)域強(qiáng)者如云,我拿著問題咨詢了一位大公司的朋友,希望給自己定定位。該朋友為人幽默,而且水平十分高,差不多能夠一個(gè)指頭秒殺我那種,他對(duì)這個(gè)答案的回答是:
          "我聽過一個(gè)江湖潛規(guī)則,每一個(gè)大公司團(tuán)隊(duì)都會(huì)招一個(gè)特別不著調(diào),水平也不行,智商也比較低的算法工程師,用來背低績效。當(dāng)組里成員感到職業(yè)發(fā)展太難的時(shí)候,就會(huì)下意識(shí)看看那個(gè)人,這樣,心里就會(huì)有莫大的安慰。我當(dāng)時(shí)下意識(shí)地看看周圍的同事,發(fā)現(xiàn)他們都不符合這些描述。"

          4?最差的算法工程師其實(shí)是什么呢?

          有意思的故事還有很多,歡迎大家看看原文。小編在瀏覽了近100位答主的答案后,深深覺得,大部分被說成不靠譜的算法工程師還是在初學(xué)階段,剛剛?cè)肼毜那闆r。所以,希望大家都可以腳踏實(shí)地,保持謙卑心態(tài),安安心成長。最后引用下王喆老師的部分回答,作為本次分享的結(jié)尾~
          "最差的算法工程師其實(shí)是什么呢?是自己對(duì)技術(shù)的感覺很差,但對(duì)自己的感覺挺好,試圖用一些比較fancy的手段解決問題,但實(shí)質(zhì)上引入了更高的系統(tǒng)復(fù)雜度,增加了系統(tǒng)潛在風(fēng)險(xiǎn),這樣的人,其實(shí)對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)是負(fù)能量的存在,始終需要更senior的人幫著擦屁股,這無形增加了整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作量,這就是最差的算法工程師。
          我特別喜歡的一句話是:"不帶評(píng)論的觀察是人類智慧的最高境界。希望剛?cè)胄械乃惴ㄍ聜兡軌蛑肋@句話的意義,其實(shí)公司不急于讓每個(gè)人都發(fā)表意見,在自己技術(shù)能力不那么足的時(shí)候,不帶評(píng)論,不帶主觀情緒的去學(xué)習(xí)一段時(shí)間,好好思考一下別人為什么要做出這樣的技術(shù)決策,好好積攢一下自己的技術(shù)感覺,這是最重要的。相信度過最初的積累階段之后,你能夠?yàn)閳F(tuán)隊(duì)做出,為整個(gè)系統(tǒng)做出‘熵減’的技術(shù)決策。

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