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加點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)吧
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03-30 12:29
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南京大學(xué) Java
作為一名本科選擇轉(zhuǎn)專業(yè)到計(jì)算機(jī),天賦平平的一個(gè)學(xué)生,最終也順利在這一年完成互聯(lián)網(wǎng)的通關(guān)?;厥走@一年,從多次面試被拒的低谷,最后很多大廠都開了非常不錯(cuò)的package,之間經(jīng)歷了太多太多。最近也剛好是暑期實(shí)習(xí)投遞的高峰期,借此分享一些自己的小經(jīng)驗(yàn)。簡歷很重要一份好的簡歷可以迅速讓你脫穎而出,簡歷不僅僅要表達(dá)你做過什么事情,更要用詳細(xì)可以量化的數(shù)據(jù)闡述你項(xiàng)目或?qū)嵙?xí)解決的痛點(diǎn)帶來的收益,需要給面試官呈現(xiàn)你做過的細(xì)節(jié),比如說不要只寫“負(fù)責(zé)社交媒體運(yùn)營”,而且“通過優(yōu)化發(fā)布策略,在?個(gè)月內(nèi)將粉絲量增長?%,互動(dòng)率提升?%”,技術(shù)崗?fù)瑯涌梢栽敿?xì)寫實(shí)現(xiàn)的細(xì)節(jié)盡早投遞招聘往往快于想象,不要想著暑期實(shí)習(xí)5、6月再去面試,也不要想著準(zhǔn)備好了再去,邊面邊準(zhǔn)備永遠(yuǎn)是最有效率的充分利用內(nèi)推這里的內(nèi)推不是指社交平臺(tái)上找到的內(nèi)推碼,內(nèi)推碼約等于0作用,真正的內(nèi)推可以找在大廠的師兄師姐或熟悉的人部門內(nèi)有沒有空缺的崗位,可以直推給組長,只有能把簡歷直接給到組長或者h(yuǎn)r才是有用的內(nèi)推不要害怕失敗大廠面試掛人,不一定是自己不優(yōu)秀,招滿人了or面試官風(fēng)格or崗位不匹配都會(huì)有可能讓你失敗。及時(shí)總結(jié)面試的問題,主動(dòng)把面試官引入自己熟悉的領(lǐng)域,對(duì)于不會(huì)的問題也要嘗試說出自己的思考和理解以上經(jīng)驗(yàn)都是我摸爬滾打總結(jié)出來的,如果有小伙伴想一起交流可以私信我,最后還想說的是,互聯(lián)網(wǎng)不一定是個(gè)完美無瑕的地方,秋招是除了騰訊字節(jié),美團(tuán)、快手、華為、蝦皮、阿里、攜程這些互聯(lián)網(wǎng)都發(fā)了offer,但深入了解后會(huì)發(fā)現(xiàn),各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)都有自己的風(fēng)格和優(yōu)缺點(diǎn),有時(shí)候合適的組會(huì)讓我們當(dāng)牛馬時(shí)都會(huì)更輕松
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1. 技術(shù)理解深度- 普通產(chǎn)品經(jīng)理:側(cè)重業(yè)務(wù)邏輯與用戶體驗(yàn),理解基礎(chǔ)技術(shù)原理即可,如前后端協(xié)作。- AI產(chǎn)品經(jīng)理:需深入掌握機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等算法原理,了解數(shù)據(jù)預(yù)處理、特征工程、模型訓(xùn)練與評(píng)估等流程。2. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)程度- 普通產(chǎn)品經(jīng)理:依賴用戶調(diào)研與市場(chǎng)分析,數(shù)據(jù)用于驗(yàn)證假設(shè)。- AI產(chǎn)品經(jīng)理:以數(shù)據(jù)為核心,需主導(dǎo)數(shù)據(jù)采集(如設(shè)計(jì)埋點(diǎn)方案)、清洗(處理缺失值與噪聲)及標(biāo)注流程(如醫(yī)學(xué)影像的專家標(biāo)注標(biāo)準(zhǔn)),且需評(píng)估數(shù)據(jù)質(zhì)量對(duì)模型效果的影響。3. 開發(fā)流程- 普通產(chǎn)品經(jīng)理:遵循傳統(tǒng)敏捷開發(fā),需求明確后推進(jìn)開發(fā)(如功能優(yōu)先級(jí)排序)。- AI產(chǎn)品經(jīng)理:需管理不確定性較高的AI開發(fā)周期,例如:- 模型實(shí)驗(yàn)階段:設(shè)計(jì)對(duì)比。- 迭代模式:采用「數(shù)據(jù)-模型-反饋」閉環(huán)。- 冷啟動(dòng)問題:規(guī)劃數(shù)據(jù)積累策略。4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估維度- 普通產(chǎn)品經(jīng)理:關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(如競(jìng)品功能)或技術(shù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)(如開發(fā)周期延遲)。- AI產(chǎn)品經(jīng)理:需額外應(yīng)對(duì):- 算法偏見:設(shè)計(jì)公平性評(píng)估指標(biāo)(如不同性別用戶的推薦覆蓋率差異)。- 模型可解釋性:在金融風(fēng)控等場(chǎng)景需提供決策依據(jù)(如SHAP值分析)。- 數(shù)據(jù)合規(guī):確保符合GDPR等法規(guī)(如用戶數(shù)據(jù)的匿名化處理)。5. 協(xié)作團(tuán)隊(duì)角色- 普通產(chǎn)品經(jīng)理:主要對(duì)接開發(fā)、設(shè)計(jì)、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。- AI產(chǎn)品經(jīng)理:需深度協(xié)同數(shù)據(jù)科學(xué)家(如特征選擇方案)、算法工程師(如模型壓縮部署方案)、數(shù)據(jù)標(biāo)注團(tuán)隊(duì)(如制定標(biāo)注SOP)。6. 效果評(píng)估指標(biāo)- 普通產(chǎn)品經(jīng)理:關(guān)注業(yè)務(wù)指標(biāo)(DAU、轉(zhuǎn)化率)。- AI產(chǎn)品經(jīng)理:需兼顧技術(shù)與業(yè)務(wù)雙重指標(biāo)。 #聊聊我眼中的AI#  #牛客激勵(lì)計(jì)劃#  #產(chǎn)品經(jīng)理#  #聊聊我眼中的AI#  #AI產(chǎn)品經(jīng)理# #??虯I配圖神器# #??虯I配圖神器#
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