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        論機器學習領域的內卷

        共 1486字,需瀏覽 3分鐘

         ·

        2021-04-06 11:26

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        編輯:陳萍等,來源:機器之心

        機器學習內卷了嗎?

        「沒有博士學位,在機器學習領域就業(yè)會變得越來越難嗎?」最近,一個 Reddit 熱帖引發(fā)了大量討論。


        對于單個研究者、從業(yè)者來說,毫無疑問,機器學習領域確實「卷」起來了。這幾年來,仿佛每個人都在搞機器學習,在這個領域取得博士學位的人也急劇增加。

        一方面,AI 技術的高速發(fā)展并走向落地,創(chuàng)造了大量與機器學習有關的崗位和工作內容;一方面,大量人才的涌入,讓這個領域的就業(yè)門檻被不斷抬高。


        博士學位和 ML 工作的關系

        根據發(fā)帖者的描述,發(fā)帖人認為從事機器學習的研究者太多了,如果沒有博士學位,可能很難找到工作。對此,有網友表示,「這取決于機器學習相關工作的增長速度是比 ML PhD 增長速度慢還是快。但是,并不是所有的 ML 工作都需要 PhD。比如 ML 工程師工作,他們更關注 ML 模型的基礎和部署,而不是開發(fā)?!?/span>

        「與此同時,自動化工具和 AutoML 平臺正在創(chuàng)建中,目前許多正在招聘 PhD 的公司可能不再需要專業(yè)知識很強的研究人員。在未來,從事 ML 工作的 PhD 很可能會為那些構建自動化 ML 平臺的公司工作?!?/span>


        也不是所有機器學習領域的工作都需要博士學位。機器學習領域的工作和企業(yè)種類繁多,實際上很難一概而論。最終結果取決于所從事工作的類型:

        • 創(chuàng)造一種新的機器學習方法,代替 CNN、Transformers 等,主要產出是專利或發(fā)表的論文;

        • 只是在不同數據集上使用機器學習模型,主要產出是某個數據產品(恰好開發(fā)過程中使用了機器學習而已)。


        如果是前者,那這個團隊確實需要幾個協作推動研究的博士;如果是后者,就不一定了(盡管理想中程序員最好也具備讀論文的能力)。


        不唯學歷論

        可能大家都認為,學歷高了,自然就好找工作。但是對于沒有博士學位的人,工作狀況又如何呢?有網友表示,「我現在的工作以及以前的工作都要求有 PhD。雖然我沒有,但兩個公司都接受了我。我有個朋友 ta 的公司也要求有 PhD,同樣,他也沒有。」

        「公司會雇傭那些他們認為能夠填補團隊技能缺口、幫助完成工作的人,但這并不意味著有 PhD 不是一種優(yōu)勢。擁有 CICD 經驗是一種優(yōu)勢,擁有領域知識也是一種優(yōu)勢…… 公司想要雇傭哪種員工,取決于這個人給團隊帶來的價值?!?/span>


        「我雇傭數據科學家,我真的不在乎有沒有 PhD??梢詫⒂袩o PhD 進行混合,這樣會更好。我發(fā)現 PhD 不太愿意去做那些在工業(yè)上大量應用 ML 工作。他們更傾向于學術上的內容、創(chuàng)造性低。這是因為他們可能更依賴于學術和既定的最佳實踐,并且年齡相同但具有豐富行業(yè)經驗的人可能會更加務實。因此將 PhD 和非 PhD 混合使用非常有用。」


        無論是國內還是國外,博士依然是少部分人,回到職業(yè)發(fā)展本身,在機器學習領域有哪些值得研究和適合從事的方向?

        沉迷學習,三連





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