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2018年,该转行AI工程师吗?

發布時間:2023/12/4 ChatGpt 34 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 2018年,该转行AI工程师吗? 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.


如此火爆的AI,會不會像Android和iOS一樣,五年后歸于平淡?轉型AI真的有必要嗎?

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2017年,AI就像一個點石成金的神器,所有的行業,任何的創業,抑或是職位背景,只要沾著這個詞,多少有點腳踩五彩祥云的優越感,話題來了,融資來了,故事來了,高薪來了,offer來了。

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于是,越來越多的人開始往AI方向涌,哪怕現在做的工作跟AI完全不沾邊,也阻擋不了人們轉型的熱情。

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可是,問題就在于,這條路就一定靠譜嗎?到底應該堅守當前的開發陣地,力求做到精益求精呢?還是應該堅決一點,轉型AI呢?

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我們想問,AI、大數據這些火的一塌糊涂的詞,五年后會不會也像Android和iOS一樣歸于平淡呢?

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關于這個話題,我們邀請到幾位知乎大神。他們關于這個問題的回答,非常精彩,獲得了知乎上非常高的點贊量,希望他們的觀點,對你有所啟發。

01

從業7年的獵頭這么說:

Tiger 是上海一家獵頭公司的CEO,2010年至今,他和公司曾經歷了互聯網各大時期生態的起伏發展,累計為百萬互聯網求職候選人提供過咨詢服務,并對接超過10萬家IT企業,以下為訪談摘要。(T為Tiger簡稱)


1、當下人工智能人才市場,哪一類候選人最受歡迎?

T:?30歲以下,在某個細分領域有3至8年工作經驗,大中型公司的核心部門,工程師級別,畢業學校是不錯的一本,即使不是清北復交。


只要簡歷出現以下關鍵詞:機器學習,圖像識別,語音識別,自然語言算法,數據分析,計算機視覺,并參與過項目實踐,被約面試的幾率極大。


2、跳槽后薪資會漲多少?

T:?如符合上述條件,十個崗位搶一個優質候選人這種現象不足為奇。我們接觸過的候選人最高Offer年薪接近200萬,這是極端少數個例,是算法稀缺人才,絕大部分跳槽后薪資平均分布在30-80萬之間,談的好能力非常出眾的能過百萬。


3、AI薪資被大家熱議背后的深層原因是什么?

T:?行業的大熱是一切高薪的前提,而在行業風口上公司發展最大的籌碼無疑是人才,商業戰場對核心人才的搶奪異常兇猛,巨頭把薪資線拉高以增加獲勝籌碼這是其一


融到錢的小公司為了發展業務或者為了下一輪融資順利,更是需要業務骨干支撐估值,人才的價格自然被炒作高到令人不解。

02

阿薩姆


我認為人工智能能否火下去是偽命題。相反,現階段的AI技術的落地能力還很有限。


對比來看,移動端開發本身就是落地的實用技術,你可以用來做手機游戲,也可以開發拍照軟件,有豐富的業務需求。而人工智能是學科、是技術手段、是通用框架,所以現在和未來最大的困難不是在于會不會火,而是怎么更好的落地應用?沒有業務需求是很難撐起大量企業的,那個時候也就不存在人才缺口了。


不難看出,優秀的人工智能企業都有實際的應用場景,不過主要是集中在視覺、語言上,而大部分企業其實是需要更加通用的業務場景。現在每個大一些的企業都在砸重金招聘機器學習工程師、研究員,美其名曰是為了業務擴展。但實際來看,很多公司只是在做人才儲備,它們只是需要這么一個部門,而業務上是否需要機器學習、機器視覺、自然語言處理,還不是非常明朗。


而管理層往往也缺乏對于其真實能力的理解,只知道很重要,必須成立這么一個部門換個角度來看,一個比較健康的狀況應該是企業有了業務需求,再去招聘相關人才,這樣的話員工有事做企業也獲利。然而現在不少的企業的是先去招聘人工智能相關人才,來了再看看能干點什么。這種情況下,企業可能難以獲利而AI人才覺得自己每天無事可做,而其他員工覺得AI組光拿錢不干事,從各種角度來看不是一件好事。


那么企業為什么要做這么出力不討好的事情呢?除了戰略性防御以外,這其實是賭。賭的是AI必然有用,賭的是現在買進來的AI人才未來可能需要5倍10倍的價格才能引進。


從個人角度來看,我們每個人也都在賭,賭要不要轉AI,要不要all in深度學習,要不要全職考研考博。這些賭的都是AI未來,但其實賭的是AI能不能從現階段的人才儲備轉為業務驅動。我們現在還沒到保護泡沫不破的階段,而還在努力吹泡泡的階段。


我在另一個回答?阿薩姆:《未來 3~5 年內,哪個方向的機器學習人才最緊缺?》中曾經提到過:


工業界未來需要什么樣的機器學習人才?老生常談,能將模型應用于專業領域的人,也就是跨領域讓機器學習落地的人。有人會問現在我們不就需要這樣的人嗎?答案是肯定的,我們需要并將長期需要這樣的人才,現階段的機器學習落地還存在各種各樣的困難。這樣的需求不會是曇花一現,這就跟web開發是一個道理,從火熱到降溫也經過了十年的周期。一個領域的發展有特定的周期,機器學習的門檻比web開發高而且正屬于朝陽期,所以大家致力于成為“專精特定領域”的機器學習專家不會過時。

什么是特定領域的機器學習專家?指的是你有足夠的機器學習知識,并對特定領域有良好的理解,那么在職場供求中你肯定可以站在優勢的那一邊。


所以這是老生常談。對于個人來說,如果AI從業者有很好的技術能力和良好的領域結合能力,三年五年絕不是職業的瓶頸期,甚至十年都還太早。而對于企業而言,如何從“人才儲備”走向“業務驅動”才是重中之重。不然的話,人工智能其實根本就不算曾火過,我們本身都還在嬰兒期。

03

名校生自述:30萬年薪是當下市場價,有頂會的候選人更貴


A是典型的“別人家的小孩”,今年7月碩士畢業于中國最好的那所高校的計算機系畢業,專攻計算機視覺和深度學習。畢業時手握騰訊、今日頭條、CV創業公司多個Offer,以下呈現干貨問答。


1、你收到的offer都超過30萬年薪了嗎?

A: 我16年校招收到的offer年薪絕大多數都比圖表中對應的職位年薪略低3-5萬,有的甚至少了10萬。


這并不是說圖表中數據不可靠,這算是行業大熱水漲船高,給18年入職的應屆生開30萬+的薪資算是平均水平了,很多公司都給得而且必須出次價才能吸引人,背后的深層原因是各大公司招聘策略不一樣。


比如,融資迅速的創業公司在搶奪人才時,一定會比體量大的巨頭開價略高。而互聯網某些公司由于拍板薪資的決策流程慢,也覺得自己平臺大資源廣,他們給出行業平均水平薪資很合理。


最終的offer薪資和同學自身實力有關,也看終面和老板談的緣分。


2、你是如何拿到offer的?

A: 我就是通過網絡投遞簡歷,沒有任何背景,16年的12月順利進入現在入職的公司實習了,算是經典靠譜的求職路經:實習留任。


我一共面了兩輪,部門領導和大Boss,最終拿到offer。學長內部推薦、參加校園宣講都是高效可行的辦法。


3、應該努力加強哪些技能讓自己在求職時更具競爭力?

A: 企業最看重的是實踐能力,具體體現在作為一作發表的論文,比如CCF(中國計算機學會)A類期刊會議,參加ACM競賽是否取得獎牌。


除了書本知識之外要涉獵業界的前沿技術,自學能力,會編程、數學好都是必備的。有沒有相關實踐經歷,要很硬的真本事。


轉自:程序人生



總結

以上是生活随笔為你收集整理的2018年,该转行AI工程师吗?的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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