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4個(gè)步驟成功構(gòu)建出一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)

人工智能 機(jī)器學(xué)習(xí)
對(duì)一個(gè)公司來(lái)說(shuō),如何從0到1構(gòu)建一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì),是很多公司非常頭疼的問(wèn)題,這篇文章給出了一些建議,對(duì)求職者來(lái)說(shuō),同樣具有參考價(jià)值。

導(dǎo)讀

對(duì)一個(gè)公司來(lái)說(shuō),如何從0到1構(gòu)建一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì),是很多公司非常頭疼的問(wèn)題,這篇文章給出了一些建議,對(duì)求職者來(lái)說(shuō),同樣具有參考價(jià)值。

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在過(guò)去的幾年里,機(jī)器學(xué)習(xí)有了巨大的發(fā)展。但是,盡管機(jī)器學(xué)習(xí)是一門學(xué)科,管理機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)的技藝卻更年輕。當(dāng)今許多機(jī)器學(xué)習(xí)管理人員被迫進(jìn)入管理崗位,要么是出于需要,要么是因?yàn)樗麄兪亲詈玫膫€(gè)人貢獻(xiàn)者,而且許多人純粹來(lái)自學(xué)術(shù)背景。在一些公司,工程師或產(chǎn)品負(fù)責(zé)人的任務(wù)是建立新的機(jī)器學(xué)習(xí)能力,而沒(méi)有任何真正的機(jī)器學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。

管理任何技術(shù)團(tuán)隊(duì)都是困難的:

  • 你必須雇傭優(yōu)秀的人。
  • 你需要管理和發(fā)展它們。
  • 你需要管理你的團(tuán)隊(duì)的輸出,并確保你們的方向是一致的。
  • 你會(huì)希望做出良好的長(zhǎng)期技術(shù)選擇和管理技術(shù)債務(wù)。
  • 你還必須管理來(lái)自領(lǐng)導(dǎo)層的期望。

管理一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)更加困難:

  • 機(jī)器學(xué)習(xí)人才昂貴而稀缺。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)小組有不同的角色。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目時(shí)間安排不明確,不確定性高。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)也是“技術(shù)債的高息信用卡”。
  • 領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常不理解機(jī)器學(xué)習(xí)。

我最近參加了加州大學(xué)伯克利分校的“全棧深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練營(yíng)”,這是一門教授全棧生產(chǎn)深度學(xué)習(xí)的精彩課程。Josh Tobin的一個(gè)講座提供了關(guān)于機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)的最佳實(shí)踐。作為Josh講座的一部分,本文將為你提供一些關(guān)于如果你是一名經(jīng)理,如何考慮建立和管理機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)的見(jiàn)解,如果你是一名求職者,這篇文章也可能幫助你在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域找到一份工作。

第1步:定義角色

讓我們來(lái)看看最常見(jiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)角色和它們需要的技能:

  1. 機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品經(jīng)理與機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)一起工作,給其他業(yè)務(wù)和最終用戶提供能力。這個(gè)人設(shè)計(jì)文檔,創(chuàng)建線框圖,制定出優(yōu)先級(jí)和執(zhí)行機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目的計(jì)劃。
  2. DevOps工程師負(fù)責(zé)部署和監(jiān)控生產(chǎn)系統(tǒng)。此人負(fù)責(zé)運(yùn)行部署的機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施。
  3. 數(shù)據(jù)工程師是構(gòu)建數(shù)據(jù)pipeline、從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中聚合和收集數(shù)據(jù)、監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)行為的人……這個(gè)人使用Hadoop、Kafka和Airflow等分布式系統(tǒng)。
  4. 機(jī)器學(xué)習(xí)工程師是訓(xùn)練和部署預(yù)測(cè)模型的人。這個(gè)人使用TensorFlow和Docker等工具來(lái)處理生產(chǎn)中運(yùn)行在真實(shí)數(shù)據(jù)上的預(yù)測(cè)系統(tǒng)。
  5. 機(jī)器學(xué)習(xí)研究員是訓(xùn)練預(yù)測(cè)模型的人,但通常是前瞻性的或不是生產(chǎn)關(guān)鍵的。這個(gè)人使用TensorFlow,PyTorch,Jupiter建立模型和報(bào)告來(lái)描述他們的實(shí)驗(yàn)。
  6. 數(shù)據(jù)科學(xué)家實(shí)際上是一個(gè)用于描述上述所有角色的總括性術(shù)語(yǔ)。在一些公司中,這個(gè)角色實(shí)際上需要通過(guò)分析回答業(yè)務(wù)問(wèn)題。
4個(gè)步驟成功構(gòu)建出一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)

那么這些角色需要什么技能呢?上面的圖表顯示了一個(gè)很好的視覺(jué)效果,橫軸是機(jī)器學(xué)習(xí)的專業(yè)水平,而氣泡的大小是交流和技術(shù)寫(xiě)作的水平(越大越好)。

  1. 機(jī)器學(xué)習(xí)DevOps主要是一個(gè)軟件工程角色,它通常來(lái)自一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的軟件工程管道。
  2. 數(shù)據(jù)工程師屬于與機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)積極合作的軟件工程團(tuán)隊(duì)。
  3. 機(jī)器學(xué)習(xí)工程師需要罕見(jiàn)的機(jī)器學(xué)習(xí)和軟件工程技能的結(jié)合。這個(gè)人要么是一個(gè)自學(xué)成才的工程師,要么是一個(gè)在研究生畢業(yè)后從事傳統(tǒng)軟件工程師工作的科學(xué)/工程博士。
  4. 機(jī)器學(xué)習(xí)研究員是機(jī)器學(xué)習(xí)專家,通常擁有計(jì)算機(jī)科學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)的碩士或博士學(xué)位,或完成了一個(gè)工業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目。
  5. 機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品經(jīng)理和傳統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理一樣,但是對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的開(kāi)發(fā)流程和思維方式有著深刻的了解。
  6. 數(shù)據(jù)科學(xué)家的角色包括從本科生到博士生的廣泛背景。

第2步:構(gòu)建團(tuán)隊(duì)

關(guān)于構(gòu)建一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)的正確方法,目前還沒(méi)有共識(shí),但是有一些最佳實(shí)踐是根據(jù)不同的公司原型及其機(jī)器學(xué)習(xí)成熟度級(jí)別而定的。首先,讓我們看看不同的機(jī)器學(xué)習(xí)公司原型是什么。

原型1 :初創(chuàng)和專業(yè)的機(jī)器學(xué)習(xí)

  • 這些公司中沒(méi)有人在做機(jī)器學(xué)習(xí),或者機(jī)器學(xué)習(xí)是在一個(gè)特定的基礎(chǔ)上完成的。顯然,公司內(nèi)部幾乎沒(méi)有機(jī)器學(xué)習(xí)的專業(yè)知識(shí)。
  • 這些企業(yè)要么是中小型企業(yè),要么是技術(shù)含量較低的教育或物流等行業(yè)的大公司。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)經(jīng)常有唾手可得的成果。
  • 但機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目得到的支持很少,很難聘用和留住優(yōu)秀人才。

原型2:研究和開(kāi)發(fā)機(jī)器學(xué)習(xí)

  • 這些公司的機(jī)器學(xué)習(xí)工作集中在公司的研發(fā)部門,他們經(jīng)常雇傭機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員和有發(fā)表論文經(jīng)驗(yàn)的博士生。
  • 這些是石油和天然氣、制造業(yè)或電信等部門的較大公司。
  • 他們可以聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的研究人員,并致力于長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)重點(diǎn),以獲得大的勝利。
  • 然而,很難獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù),通常情況下,這類研究工作很少轉(zhuǎn)化為實(shí)際的業(yè)務(wù)價(jià)值,因此投資金額通常很小。

原型3:產(chǎn)品中嵌入機(jī)器學(xué)習(xí)

  • 在這些公司中,某些產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)或業(yè)務(wù)單位除了擁有軟件或分析人才外,還擁有機(jī)器學(xué)習(xí)專長(zhǎng)。這些機(jī)器學(xué)習(xí)人員向團(tuán)隊(duì)的工程/技術(shù)主管匯報(bào)。
  • 這些公司不是軟件公司就是金融服務(wù)公司。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)的改進(jìn)可能會(huì)帶來(lái)商業(yè)價(jià)值,此外,在創(chuàng)意迭代和產(chǎn)品改進(jìn)之間存在一個(gè)緊密的反饋周期。
  • 不幸的是,招聘和培養(yǎng)頂尖人才仍然非常困難,獲取數(shù)據(jù)和計(jì)算資源可能會(huì)滯后。機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目周期和工程管理之間也存在潛在的沖突,因此長(zhǎng)期的機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目可能很難被證明是正確的。

原型4:獨(dú)立機(jī)器學(xué)習(xí)部門

  • 這些是機(jī)器學(xué)習(xí)部門直接向高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的公司。機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品經(jīng)理與研究人員和工程師合作,將機(jī)器學(xué)習(xí)構(gòu)建成面向客戶的產(chǎn)品。他們有時(shí)可以發(fā)表長(zhǎng)期研究。
  • 這些公司通常是大型金融服務(wù)公司。
  • 人才密度允許他們雇用和培訓(xùn)頂級(jí)從業(yè)者。高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)可以整理數(shù)據(jù)和計(jì)算資源。這使得公司可以在機(jī)器學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)的工具、實(shí)踐和文化方面進(jìn)行投資。
  • 缺點(diǎn)是,模型移交給不同的業(yè)務(wù)線可能是具有挑戰(zhàn)性的,因?yàn)橛脩粜枰?gòu)買機(jī)器學(xué)習(xí)的好處,并在模型的使用上得到教育。此外,反饋周期可能很慢。

原型5:機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)先

  • 在這些公司中,CEO投資機(jī)器學(xué)習(xí),而整個(gè)行業(yè)中也有專注于快速成功的專家。機(jī)器學(xué)習(xí)部門從事具有挑戰(zhàn)性和長(zhǎng)期性的項(xiàng)目。
  • 這個(gè)群體包括大型科技公司和以機(jī)器學(xué)習(xí)為重點(diǎn)的初創(chuàng)公司。
  • 他們有最好的數(shù)據(jù)訪問(wèn)(數(shù)據(jù)思維滲透公司),最有吸引力的招聘渠道(具有挑戰(zhàn)性的機(jī)器學(xué)習(xí)問(wèn)題往往會(huì)吸引頂級(jí)人才),最簡(jiǎn)單的部署流程(產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)有足夠的了解)。
  • 這種類型的公司原型很難在實(shí)踐中實(shí)現(xiàn),因?yàn)樵谖幕虾茈y在所有地方嵌入機(jī)器學(xué)習(xí)思維。

根據(jù)你的公司類似于上面的原型,你可以做出適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)選擇,大致可分為以下三類:

  • 軟件工程師vs研究:機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)在多大程度上負(fù)責(zé)構(gòu)建或集成軟件?軟件工程技能在團(tuán)隊(duì)中有多重要?
  • 數(shù)據(jù)所有權(quán):機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)對(duì)數(shù)據(jù)收集、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)和流水線有多少控制?
  • 模型所有權(quán):機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)是否負(fù)責(zé)將模型部署到生產(chǎn)中?誰(shuí)維護(hù)已部署的模型?

以下是設(shè)計(jì)建議…

如果你的公司專注于機(jī)器學(xué)習(xí)研發(fā):

  • 研究絕對(duì)優(yōu)先于軟件工程技能。因此,這兩個(gè)組之間可能缺乏協(xié)作。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)對(duì)數(shù)據(jù)沒(méi)有控制權(quán),通常不會(huì)有數(shù)據(jù)工程師來(lái)支持他們。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)模型很少投入生產(chǎn)。

如果你的公司已經(jīng)將機(jī)器學(xué)習(xí)嵌入到產(chǎn)品中:

  • 軟件工程技能將優(yōu)先于研究技能。通常情況下,研究人員需要很強(qiáng)的工程技能,因?yàn)槊總€(gè)人都需要生產(chǎn)他/她的模型。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)一般沒(méi)有自己的數(shù)據(jù)生產(chǎn)和數(shù)據(jù)管理。他們需要與數(shù)據(jù)工程師一起建立數(shù)據(jù)管道。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)工程師完全擁有他們部署到生產(chǎn)中的模型。

如果你的有一個(gè)獨(dú)立的機(jī)器學(xué)習(xí)部門:

  • 每個(gè)小組都有很強(qiáng)的工程和研究技能,因此他們?cè)趫F(tuán)隊(duì)中緊密合作。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)在數(shù)據(jù)治理討論中有發(fā)言權(quán),并擁有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)工程功能。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)小組不干涉用戶的模型,但仍然負(fù)責(zé)維護(hù)它們。

如果你的公司是機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)先:

  • 不同的團(tuán)隊(duì)或多或少以研究為導(dǎo)向,但一般來(lái)說(shuō),研究團(tuán)隊(duì)與工程團(tuán)隊(duì)緊密合作。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)通常擁有全公司范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)將模型交給用戶,由用戶操作和維護(hù)。

下面的圖片很好地總結(jié)了這些建議:

4個(gè)步驟成功構(gòu)建出一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)

3、管理項(xiàng)目

管理機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目非常具有挑戰(zhàn)性:

  • 根據(jù)Lukas Biewald的文章,即使在一個(gè)領(lǐng)域中,性能也可能有很大差異。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)是非線性的。項(xiàng)目停滯數(shù)周或更長(zhǎng)時(shí)間是很常見(jiàn)的。在早期階段,很難計(jì)劃一個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)椴磺宄裁磿?huì)起作用。因此,估計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目的時(shí)間表是非常困難的。
  • 由于不同的價(jià)值觀、背景、目標(biāo)和規(guī)范,研究和工程之間存在文化差異。在不相容的文化中,雙方往往不重視對(duì)方。
  • 通常,領(lǐng)導(dǎo)階層就是不理解這一點(diǎn)。

那么,如何更好地管理機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)呢?秘密武器是概率性地計(jì)劃?rùn)C(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目!

本質(zhì)上,從這開(kāi)始:

4個(gè)步驟成功構(gòu)建出一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)

4個(gè)步驟成功構(gòu)建出一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)

下面是一些其他的好方法:

  • 你應(yīng)該嘗試一系列的方法。
  • 你應(yīng)該根據(jù)投入來(lái)衡量進(jìn)展,而不是結(jié)果。
  • 你應(yīng)該讓研究人員和工程師一起工作。
  • 你應(yīng)該盡快把端到端管道連接起來(lái),以證明快速的勝利。
  • 你應(yīng)該在機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)間表的不確定性上教育領(lǐng)導(dǎo)。

4、招聘人才

根據(jù)Element AI發(fā)布的《2019年全球人工智能人才報(bào)告》,有強(qiáng)有力的證據(jù)表明,頂級(jí)人工智能人才供不應(yīng)求。在人工智能研究的前沿,大約有2.2萬(wàn)人在積極發(fā)表論文,并在學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)言。只有大約4000人參與了對(duì)整個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響的研究??偣灿?6500人自稱是人工智能專家。與此相比,軟件開(kāi)發(fā)者的數(shù)量在美國(guó)是420萬(wàn)人,在世界上是2640萬(wàn)人。

(1)如何尋找機(jī)器學(xué)習(xí)人才?

下面是一些招聘機(jī)器學(xué)習(xí)工程師的策略:

  • 聘用有軟件工程技能、對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)有濃厚興趣及有學(xué)習(xí)欲望的人士。然后你可以訓(xùn)練他們進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)。
  • 考慮到現(xiàn)在大多數(shù)計(jì)算機(jī)科學(xué)本科畢業(yè)生都有機(jī)器學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn),去找初級(jí)職位吧。
  • 明確你需要什么。例如,并不是每個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)工程師都需要做DevOps。

以下是雇傭機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員的策略:

  • 關(guān)注發(fā)表文章的質(zhì)量,而不是數(shù)量(例如,創(chuàng)意,執(zhí)行質(zhì)量)。
  • 尋找具有研究重大問(wèn)題眼光的研究人員。許多研究人員關(guān)注流行問(wèn)題,卻沒(méi)有考慮它們的重要性。
  • 尋找有學(xué)術(shù)以外經(jīng)驗(yàn)的研究人員。
  • 考慮招聘鄰近領(lǐng)域的人才,如數(shù)學(xué)、物理和統(tǒng)計(jì)。
  • 考慮雇傭沒(méi)有博士學(xué)位的人。例如,有才華的本科生和碩士生,工業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目(谷歌,F(xiàn)acebook, OpenAI)的畢業(yè)生,甚至是專注的自學(xué)者。

你是如何找到這些候選人的呢?

  • 有標(biāo)準(zhǔn)的信息來(lái)源,比如LinkedIn,通過(guò)招聘中介,參觀大學(xué)的招聘會(huì)。
  • 你應(yīng)該參加著名的機(jī)器學(xué)習(xí)研究會(huì)議(NeurIPS, ICLR, ICML)的機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員和著名的應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)會(huì)議(O 'Reilly, ReWork, TensorFlow World)的機(jī)器學(xué)習(xí)工程師。
  • 你可以關(guān)注ArXiv的令人印象深刻的研究論文,并聯(lián)系第一作者。

對(duì)于一個(gè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略,你需要考慮如何吸引這些候選人,讓你的公司脫穎而出:

  • 由于機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)踐者希望使用最先進(jìn)的工具和技術(shù),你的公司應(yīng)該致力于研究型項(xiàng)目,在博客上公布它們,并為你的機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)投資工具和基礎(chǔ)設(shè)施。
  • 由于機(jī)器學(xué)習(xí)從業(yè)者希望在一個(gè)令人興奮的領(lǐng)域建立技能和知識(shí),你的公司應(yīng)該圍繞學(xué)習(xí)建立團(tuán)隊(duì)文化(即閱讀小組、學(xué)習(xí)日、專業(yè)發(fā)展預(yù)算、會(huì)議預(yù)算)。
  • 由于機(jī)器學(xué)習(xí)從業(yè)者想要與優(yōu)秀的人一起工作,你的公司應(yīng)該招聘高知名度的人,或者幫助你最好的人通過(guò)發(fā)表博客和論文來(lái)建立他們的檔案。
  • 因?yàn)闄C(jī)器學(xué)習(xí)從業(yè)者想要處理有趣的數(shù)據(jù)集,你的公司應(yīng)該在招聘材料中表現(xiàn)出你的數(shù)據(jù)集的唯一性。
  • 由于機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)踐者想要做重要的工作,你的公司應(yīng)該推銷你公司的使命和機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)這個(gè)使命的潛在影響。更重要的是,你應(yīng)該從事那些對(duì)今天有實(shí)際影響的項(xiàng)目。

(2)如何面試機(jī)器學(xué)習(xí)候選人?

那么,在機(jī)器學(xué)習(xí)面試中,你應(yīng)該問(wèn)些什么呢?

  • 第一件事是驗(yàn)證你對(duì)候選人優(yōu)點(diǎn)的假設(shè)。對(duì)于機(jī)器學(xué)習(xí)的研究人員來(lái)說(shuō),要確保他們能夠創(chuàng)造性地思考新的機(jī)器學(xué)習(xí)問(wèn)題,并探究他們對(duì)之前項(xiàng)目的思考程度。對(duì)于機(jī)器學(xué)習(xí)工程師,確保他們是具有扎實(shí)工程技能的多面手。
  • 第二件事是確保候選人在較弱的領(lǐng)域達(dá)到最低標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于機(jī)器學(xué)習(xí)研究人員,測(cè)試他們的工程知識(shí)和編寫(xiě)良好代碼的能力。對(duì)于機(jī)器學(xué)習(xí)工程師,測(cè)試他們簡(jiǎn)單的機(jī)器學(xué)習(xí)知識(shí)。

與傳統(tǒng)的軟件工程面試相比,機(jī)器學(xué)習(xí)面試的定義要模糊得多,但以下是常見(jiàn)的評(píng)估類型:

  • 背景和文化相符
  • 白板編程
  • 結(jié)對(duì)編程/調(diào)試(通常是特定于機(jī)器學(xué)習(xí)的代碼)
  • 數(shù)學(xué)題
  • 關(guān)鍵項(xiàng)目
  • 應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)(例如,解釋如何使用機(jī)器學(xué)習(xí)解決問(wèn)題)
  • 以前的項(xiàng)目(方法、試驗(yàn)和錯(cuò)誤、結(jié)果)
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)理論(如偏差-方差權(quán)衡、過(guò)擬合和欠擬合、特定算法…)

(3)如何找到從事機(jī)器學(xué)習(xí)的工作?

假設(shè)您是一名機(jī)器學(xué)習(xí)候選人,正在閱讀本文。你可能會(huì)問(wèn):“我怎么能找到機(jī)器學(xué)習(xí)的工作?”

  • 同樣,有標(biāo)準(zhǔn)的資源,如LinkedIn,招聘人員,校園招聘。
  • 你可以參加機(jī)器學(xué)習(xí)研究會(huì)議,和那里的人交流。
  • 你也可以直接申請(qǐng)公司的門戶網(wǎng)站(記住這里有人才缺口!)

找工作當(dāng)然不容易,但有幾個(gè)方法可以脫穎而出:

  • 建立一般的軟件工程技能(通過(guò)CS課程和/或工作經(jīng)驗(yàn))。
  • 表現(xiàn)出對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)的興趣(通過(guò)參加會(huì)議和/或參加MOOCs)。
  • 表明你對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)有廣泛的知識(shí)(例如,寫(xiě)博客文章綜合一個(gè)研究領(lǐng)域)。
  • 演示完成機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目的能力(例如,創(chuàng)建小項(xiàng)目和/或復(fù)現(xiàn)論文)。
  • 證明你可以創(chuàng)造性地思考機(jī)器學(xué)習(xí)(例如,贏得Kaggle競(jìng)賽和/或發(fā)表論文)。

為了準(zhǔn)備面試,你應(yīng)該:

  • 使用網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行一般的軟件工程面試的實(shí)踐。
  • 準(zhǔn)備詳細(xì)談?wù)勀氵^(guò)去的項(xiàng)目,包括你所做的權(quán)衡和決定。
  • 復(fù)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)理論和基本的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。
  • 創(chuàng)造性地思考如何使用機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)解決面試公司可能面臨的問(wèn)題。

我還建議大家去看看Chip Huyen在訓(xùn)練營(yíng)發(fā)布的幻燈片:https://twitter.com/chipro/status/1196232680364376064,它包含了機(jī)器學(xué)習(xí)面試過(guò)程中雙方的一些重要經(jīng)驗(yàn)。文后有下載鏈接。

總結(jié)

對(duì)于大多數(shù)傳統(tǒng)公司來(lái)說(shuō),機(jī)器學(xué)習(xí)是一門新興的、不斷發(fā)展的學(xué)科,組建機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)充滿了已知和未知的挑戰(zhàn)。如果你跳到最后,以下是最后幾個(gè)要點(diǎn):

  • 有許多不同的技能涉及到生產(chǎn)機(jī)器學(xué)習(xí),所以有機(jī)會(huì)為許多人作出貢獻(xiàn)。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)小組變得更加獨(dú)立和跨學(xué)科。
  • 管理機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)是困難的。沒(méi)有什么靈丹妙藥,但轉(zhuǎn)向概率規(guī)劃可能會(huì)有所幫助。
  • 機(jī)器學(xué)習(xí)人才稀缺。作為一名經(jīng)理,在機(jī)器學(xué)習(xí)的工作描述中,要明確哪些技能是必須具備的。作為一名求職者,作為一個(gè)局外人打入市場(chǎng)可能會(huì)面臨殘酷的挑戰(zhàn),所以要把項(xiàng)目作為樹(shù)立認(rèn)知度的信號(hào)。

希望這篇文章為你有效地建立機(jī)器學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)提供了有用的信息。在接下來(lái)的博客文章中,我將分享更多我在全棧深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練營(yíng)中學(xué)到的東西,敬請(qǐng)期待!

 

責(zé)任編輯:華軒 來(lái)源: 今日頭條
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