經(jīng)驗分享|論機械狗如何硬卷算法崗

極市導讀
?本文作者講述了自己如何一步步從機械狗轉成算法工程師,總結了一些實習經(jīng)驗、面試經(jīng)驗和轉行的感悟,希望能對打算轉行的同學們有一定的幫助。?>>加入極市CV技術交流群,走在計算機視覺的最前沿
前言
個人學習生涯的總結和記錄 分享非科班轉互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)驗和感悟 對于轉行互聯(lián)網(wǎng)的想法 & 交流
一、個人情況
二、轉碼前的徘徊

三、轉互聯(lián)網(wǎng)的思考
四、算法崗的準備
研究生階段用到一些算法相關的內容,算法相對更容易轉成功 雖然當年算法崗已經(jīng)一片紅海,但是我客觀分析了自己的能力,并且做好充分的準備,大不了還當機械狗唄 ?? ?? ??
頂會論文 or 大廠實打實的實習 or 重量級大賽TOP 扎實的計算機基礎 數(shù)據(jù)結構與算法 & 扎實的解題能力
五、面試經(jīng)驗
5.1 量身定制面試規(guī)劃
首先按照自己的情況,沒啥好拿的出的東西,重點是 SCI 論文和富士康的實習項目,那就以這兩者為重心 瞄準近期招實習生的單位,廣撒網(wǎng),不要只在自己學校的渠道找,完全可以去其他學校的論壇、校招實習群等蹲,或者找其他學校的學長推薦等,所以說,渠道打開也是很重要的,我就是在其他高校的渠道找到實習的 我在騰訊實習期間做的是機器人算法相關,算是和機械能沾上邊,自己尚有一點優(yōu)勢。試想,如果我一上來就去找 CV 的實習,估計也上岸不了
阿里的實習其實也是從其他高校的渠道找到的,可見格局打開多么重要。?? 阿里的實習做的是機器學習在工業(yè)領域的應用,也和自己的專業(yè)有比較高的契合度
阿里實習結束并順利轉正。 當然在阿里實習期間,我并沒有停止面試其他公司。在找工作上,適度“渣男”更能有談判的籌碼,因為只有你手上有更優(yōu)的offer選擇,談薪的主動權就在你手上了。除此,同時面試其他公司也能避免轉正失敗而導致的巨大損失。 拿到字節(jié)跳動的正式offer之后,我馬不停蹄得到公司實習,因為只有實習才能最真實得感受公司的文化,你只要呆一段時間,就很清楚自己喜不喜歡。我最開始也是糾結阿里和字節(jié),最終體驗以后果斷入了字節(jié)。
5.2 具體面試經(jīng)驗
每一次面試就是增長自己經(jīng)驗的過程,每一次面試都是了解自己短板的機會 面試一定要寫總結,多多少少皆可,有復盤才能有提升 不要一上來直接硬剛你最想去的公司,畢竟是最終目標,前面多拿小廠刷經(jīng)驗才是明智之舉 按照公司面試難度大致劃分幾個分區(qū),按照難度系數(shù)一步步升級打怪
前面提到,面試官希望從面試中了解到的是你的學習能力,而不是你做的demo細節(jié)。當然,越是大廠越是如此,騰訊、字節(jié)、阿里皆如此 你做的東西你最清楚,面試你慌啥?在面試經(jīng)驗豐富的情況下,你就是你的項目的權威 每次面試,把項目細節(jié)都要越扣越深,這樣才能對答如流 把自己的項目不斷重復介紹,可以錄音,反復聽。你所說的每句話、每個詞,都可能是面試官挖坑的關鍵詞!
關于刷題,公眾號中有專門的欄目,暫時大部分還在 CSDN 上(https://blog.csdn.net/weixin_41888257/article/details/107397221),后續(xù)會逐步完善 不能為了解題而解題,還是那句話,面試官想看到你的能力,那么一題多解就必不可少了,從最簡單的解法開始逐步深入
5.2 面試心態(tài)
只要參加面試就有可能會掛,這很正常,首先需要接受自己暫時的失敗 不止是你,無論多大佬的大佬,都會偶爾經(jīng)歷被掛。面試不僅僅考察能力,也有運氣成分。你和面試官的風格是否相符也是一個因素 掛了并不是壞事,重要的是復盤,面試最后都可以問下面試官,你還有哪里可以再提高(不用直接問對你的面試評價,問了人家也不會說,換個說法就是 “您對我后續(xù)學習的路線有什么建議嗎”)
六、工作體驗
七、算法崗未來的思考
工作之后,發(fā)現(xiàn)新的東西真的是層出不窮,尤其是算法崗,所以不斷學習以提高自己是非常重要的 另外就是,不斷提升自己的圈子,向圈子里最優(yōu)秀的那群人學習
個人認為算法崗供大于求的局面還會持續(xù)一段時間,即使是已經(jīng)有部分同學又轉頭去卷開發(fā)崗的情況下 AI 在實體業(yè)的落地難度依舊很大。首先是四小龍現(xiàn)階段的情況可以說明一些問題,還有題主之前在阿里實習的時候做的就是算法在工業(yè)領域的應用,這種落地很依賴場景數(shù)據(jù),但是矛盾的是,數(shù)據(jù)卻很少。落地會遇到各種水土不服的問題。 對于算法崗的需求而言,廣告推薦應該是大于CV和NLP的 國家最近出臺的對于廣告領域的打壓,也會一定程度上影響算法崗的需求,但是至少現(xiàn)階段,廣告推薦的需求還是不小
八、生活思考
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