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Reddit用戶「哭訴」:我不是算法工程師,我是「調(diào)參俠」

新聞 人工智能 算法
近日,Reddit上一個小哥「大方地」承認了自己的調(diào)參行為,并感覺自己是來公司騙工資的。他連連后悔,當初就該做一個軟件開發(fā)工程師(去做調(diào)包俠?)。 這位仁兄,本科是計算機,碩士研究生物信息,主要研究領域為機器學習,統(tǒng)計和概率。平時工作用的語言是R和Python。

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 首先,問你一個問題,你覺得自己是「調(diào)包俠」或者「調(diào)參俠」嗎?

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我想不是每個人都有勇氣回答,但這種焦慮確實存在每個從業(yè)人員心中。

各大公司都在研發(fā)機器學習平臺,想要把搭模塊當做積木一樣。前兩年火爆的神經(jīng)網(wǎng)絡架構(gòu)搜索(NAS)相關研究的目的也是「搭積木做模型」。

近日,Reddit上一個小哥「大方地」承認了自己的調(diào)參行為,并感覺自己是來公司騙工資的。他連連后悔,當初就該做一個軟件開發(fā)工程師(去做調(diào)包俠?)。

這位仁兄,本科是計算機,碩士研究生物信息,主要研究領域為機器學習,統(tǒng)計和概率。平時工作用的語言是R和Python。

我的工作有什么意義?

「工業(yè)革命」帶給人們最多的就是工作,減少田間勞作的人口數(shù)量。在滿足最低層次欲望之后,我們開始思考工作的意義。

下面是這個小哥的Reddit譯文:

X說我每天的工作就是清洗數(shù)據(jù)、寫腳本、數(shù)據(jù)可視化、基礎的機器學習算法(如tSNE降維,k-means聚類等),只是運用前人提出的經(jīng)典算法。

沒有人來review代碼!我也不用上傳代碼到GitHub,僅團隊內(nèi)部人員可見,我也不需要做單元測試。

我也不會用到Hive,Spark,Kafka,CI/CD,Hadoop,AWS,GCP,Docker等和用戶接觸的工具。

我不知道自己在做什么,無論做什么都都覺得沒有意義。

有一次采訪,他們問我,你們是否使用Git或單元測試?誰來review代碼?如何交付代碼和持續(xù)集成?我知道這些問題我都回答不了。

我很焦慮,或許我的同事們都在泡沫里工作吧!他們不想學習新的技術(shù),甚至討厭我的進取心。

我已經(jīng)工作4年了,但我覺得我比剛畢業(yè)的時候更沮喪。

后來我開始找工作,然后面試。面試官問我KNN的原理,我才發(fā)現(xiàn)我根本不知道公式!是的,我學過,但是我忘了!現(xiàn)在我只需要 sklear.neighbors 就可以了。

我感覺很難過,我覺得我的能力沒有進步。每年都會有撥款,畢竟這是科學,而且我們也會寫論文,但我沒有在作者列表里,因為作者實在是太多了。

任何一個人都是機器學習領域的天才,在jupyter上寫寫代碼,僅此而已,也就算是個初級數(shù)據(jù)分析師。

我都覺得我自己失憶了,本科時候我最擅長的C++/Java,如今已經(jīng)忘得一干二凈了。我想知道如果我當初選擇做軟件開發(fā),是否會好一些?

可能我命中注定是失敗者吧!我身邊也都是充滿了自我感覺良好的人,我覺得10年后,們的工作內(nèi)容也還是這些。

理想和現(xiàn)實的差距在哪里?

看了這段話,大家可能多多少少都有所感同身受吧,高學歷,卻換來更大的失落;工作內(nèi)容重復,沒有看的見的快樂。

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沒入行之前,你眼中的AI是改變?nèi)祟愇磥怼?/p>

入行之后,你眼中的AI變成了一個個黑盒的模型,我要更多更干凈的數(shù)據(jù),更龐大的模型!

「有多少人工,就有多少智能」,即使在深度學習時代也是如此,各大AI公司首先招聘的就是標注員??蒲袡C構(gòu)發(fā)布新數(shù)據(jù)集的論文也會公布自己用了多少標注人員,時薪多少美元等。

Reddit用戶「哭訴」:我不是算法工程師,我是「調(diào)參俠」

AI入行難嗎?

說入行難的,和說計算機專業(yè)難的,應該是同一波「勸退黨」。

計算機專業(yè)難:計算機既要學習編譯原理、體系結(jié)構(gòu)、計算機網(wǎng)絡,還得徒手做網(wǎng)線(美好的回憶,第一次做成就感滿滿),再去看軟件工程。

簡單:各種七天速成,還有無處不在的「Python學習班」廣告。

Reddit用戶「哭訴」:我不是算法工程師,我是「調(diào)參俠」

AI行業(yè)入門難:各種數(shù)學原理你不得學啊?周志華和李航老師的著作沒刷三十遍叫入門嗎?

AI行業(yè)入門簡單:GitHub一搜,你啥干不了?。?/strong>

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有人本科就可以發(fā)多篇頂會,有人博士畢業(yè)也依然難發(fā),這之間的差異也許因人而異吧!所以難易不可一概而論。

Reddit用戶「哭訴」:我不是算法工程師,我是「調(diào)參俠」

 

網(wǎng)友對此也眾說紛紜:

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Reddit用戶「哭訴」:我不是算法工程師,我是「調(diào)參俠」

你支持哪方呢?

不過,「我有一言,請諸位靜聽」,如果數(shù)據(jù)和特征很重要,那深度學習的優(yōu)點豈不又少了一個?

 

責任編輯:張燕妮 來源: 新智元
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