矽谷年度大會TechCrunch來了 我參加四次 - 從採購大爺到推銷小妹
今天開始了為期一週的矽谷年度大事:TechCrunch Disrupt,最有名的新創展會,在美劇「矽谷群瞎傳」裡面,團隊上台簡報就是這個活動。
這是我第四次參加展會,第一次是去當觀眾朝聖,坦白說看不懂,只覺得能打卡就是光榮。
第二次是在eBay工作期間去「採購」,參加紐約場,看看有沒有什麼廠商的產品可以用,當時已經在大公司多年,每天都有很多很成熟的廠商來推銷,只覺得展會的廠商都很爛(早期),我從矽谷出發,跟邁阿密的老闆一起飛紐約,一人花了兩千美金的門票,結果三天的活動,我們只看了不到半天,就到附近吃pizza草草離開。
第三次是去年受邀去當新創導師,演講還有幫團隊做行前特訓,在臉書、eBay等大公司工作十多年,那是我第一次深入接觸新創圈,突然覺得自己受到很大的啟發,在混亂、不光鮮的新創圈,有滿滿的創意、理想和影響力。發現自己好像在矽谷住了八年,卻活在大公司的泡泡裡,少活了一半的矽谷生態圈。
今年則是以講座主持人和新創團隊的角色前往。能站上舞台(虛擬展會螢幕前)做簡報,坦白說,有很多感觸,我也說不上來是什麼,大概是覺得自己很老又回到學校上課的那種緊張和興奮吧!
出書以後,我收到很多人的來信,幾乎每個人都說職涯最大的夢想,就是進臉書谷歌,大家也知道,這些公司(其實很多小公司待遇更好)有個五年以上經驗,年薪都是一兩千萬台幣(含股票獎金,稅三分之一)。
坦白說,我也不知道自己是不是走進苦海,還是在闖出另一片天的起點,很確定的是,因為過去存款多半繳學貸,我不是有錢有閒,但如果失敗,我也不是沒有兩把刷子不能回到企業。其他的,就先不想了。
如果你也想來感受一下那些臉書、谷歌從零開始的起點,但又不想花錢買票,這周我會做幾場跟台灣團隊相關的直播,加減來沾沾矽谷風吧!
✅ 台灣IoT等新創團隊簡報+美國最大電信業者Verizon物聯網專家評論
9/14週一
美西時間 12-12:30pm
倫敦時間 8-8:30pm
英文場
✅ 台灣AI新創團隊簡報+美國AI創投評論
9/15週二
美西時間 12-12:30pm
倫敦時間 8-8:30pm
英文場。這場會看到阿雅簡報~
✅ 美國頂尖加速器500 Startups女性領導人演講+醫療科技創投講座
美西時間 9/15 週二 9-10:30am
台灣時間 9/16 週三 12-1:30am
英文場
✅ 矽谷So What:續攤派對 阿雅訪談參展新創
美西時間 9/17 週四 9-10pm
台灣時間 9/18 週五 12-1pm
中文場
👉🏻 後記:需要請慢用,但切記,不要想一步登天,先蹲再跳,要成功,不要怕手髒,從小職位、實習、小公司做起,有動手就是比有夢強。
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各位年薪300萬的大大好,
小的剛入行AI領域一年多(音訊/語音),
來分享一下最近的面試心得吧。
本人背景:
四大電子碩(研究領域非AI)
新創IC設計公司(音訊算法開發,一年)
中國大陸互聯網公司(語音算法開發,四個月)
面試公司有兩間:
1.中國大陸互聯網新創公司
2.台灣IC設計大廠
1.中國大陸互聯網公司
職缺:語音算法工程師
公司介紹:
該公司是一個專門做語音交互的AI新創公司,
技術長們來自美國谷歌與中國微軟,
會持續追蹤國內外最新的算法,並且套用在自家產品與服務上,
大方向上有語音喚醒,語音識別,自然語言處理等等。
面試心得:
由於公司在中國大陸,所以是用電腦遠端跟主管面談,
有好幾個關卡,主要都是問我之前工作的內容,
對於技術問得還蠻細的,像是我之前有用CTC loss(一種序列分類任務)來訓練喚醒模型,
主管有問到CTC的原理,以及訓練的時候,標註target的方法,
也有主管問到一些跟訊號處理有關的,像是語音降噪,以及回聲消除的原理。
有兩個主管有程式題,
其中一題蠻簡單的,就是要怎麼對連續的聲音訊號做moving average,
第二題就比較難一點,要比較出兩個字串的word error rate(edit distance),
這題要用dynammic progamming來解,大概是leetcode中級的程度吧,
中國大陸那邊的公司,還蠻注重解題能力的。
2.台灣IC設計大廠
職缺:聲學算法工程師
面試心得:
一面(小主管):
主要是在講之前工作的內容,用過哪些tools,
我一開始在台灣的IC公司做訊號處理,
偶爾會用tensorflow來訓練一下模型,
主管沒什麼太大的興趣,可能覺得這些都比較基礎,
而我後來在中國大陸有用到kaldi做語音識別與喚醒,
主管反而比較有興趣一點,也許kaldi這個工具,
對於公司未來的技術發展,會有幫助。
二面(大主管):
除了報告之前的工作內容之外,也有蠻多時間在閒聊,
由於本身不是這個領域畢業,以及工作經驗也不算久,
主管還是有看我的成績單,至少我訊號處理的成績都算高的,
當中也有問到訊號處理的問題,像是為什麼要用window function,
以及離散傅立葉轉換(DFT)的特性。
結論:
兩家給的offer薪資都差不多,
以語音的技術面來說,中國大陸的公司可能更好一些,
不過我比較想留在台灣工作,所以最後只好放棄。
對AI領域的看法:
1.domain knowlege很重要
自己是走語音這個領域,這領域其實目前還是用到不少傳統的算法(HMM/GMM),
所以去中國大陸那段期間有惡補一陣子,
除了模型本身之外,如果會接觸到前端的訊號,
訊號處理的知識也是很重要的。
2.工程能力很重要
其實在業界做AI算法不太需要自己設計一個全新的模型,
大部分都是從github下載論文的實作然後拿來改,
可是別人的訓練框架不一定是tensorflow,
可能是keras,也有可能是pytorch,
至少這些框架要稍微了解一下,才有辦法改來用。
除了模型訓練,模型的部署,不管是端上或伺服器上,
為了講求效率會用C語言甚至定點化,
像是kaldi裡面是用C++寫的,有時候為了讓速度更快或是節省更多內存,
就要去改source code,我之前在中國大陸工作,
對這些編譯環境不是很熟,主管有好幾次直接幫我改source code以及Makefile。
3.中國大陸機會比較多
除了美國之外,中國大陸的AI走的也蠻前面的,
再加上那邊的軟件工程也遠比台灣發達,
我覺得趁年紀輕的時候,去那邊做個幾年,一定會有不少收穫。
4,推薦非本業轉行到AI領域嗎?
目前完全不推,現在AI的門檻太低,
除非你有很扎實的工程能力或domain knowlegde。
以上是我對AI領域的一些淺見與心得,謝謝大家。
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1557043906.A.BAF.html
厲害的AI工程師domain跟工程能力都要有,
這個坊間不會教,我在中國大陸倒是看了不少這樣的神人。
※ 編輯: ice80712 (114.37.168.150), 05/05/2019 23:15:45
※ 編輯: ice80712 (114.37.168.150), 05/06/2019 00:18:59
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