Re: [閒聊] 幹這行的唸到博士..

看板Soft_Job (軟體人)作者 (@EVERYWHERE)時間13年前 (2011/04/24 11:03), 編輯推噓3(3015)
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※ 引述《mike5square ()》之銘言: : 我也不瞭解台灣的狀況,以前在念書的時候只會跟著大家說,喔,念博士沒人要, : 問老師說PhD出來可以幹嘛,老師說走教職、或是進公司的研究部門。那時後完全不懂, : 但是現在工作了,才覺得Research的工作多有價值,即使我是MS。 : 我在美國某家公司,部門幾百人,目標都是合作把網頁變醜xd -- 簡單說負責登廣告。 : 在進入這個世界以前,你不會覺得這個東西有多高科技,但是事實上在背後, : 有多少Machine learning,有多少Time series forecasting,有多少演算法上的 : Optimization、Approximation,多到你無法想像,都是需要PhD去做。 : Business people對“可以賣什麼”、或是“可以怎麼賣”這兩件事情有太多瘋狂想法 : (至少在Search/display advertising裡),PhD們,或是MS們, : 就必須想辦法花上很多時間把這個東西塞進現有的系統裡,然後花上很多時間研究 : Side effect,Simulation。上Production了,同時必須看管、及早發現問題。 : 就公司而言,多花了這麼多時間與資源其實也只是為了那幾個%微小的效益, : 但是如果你離Optimal越接近,你就越有信心你的對手越難超越你。 講個Amazon來的同事跟我講的故事,某年,Macy's store 要花一億美金,跟 Amazon買聖誕節時,首頁 search box下的空間。 Amazon回去問了 recommendation & analytics team 後,回決了這個題案, 因為 Amazon 覺得靠精準的分析客戶行為做出的推薦,可以讓公司賺進更多 錢。要知道,要賺一億美金的淨利,可是要做三十億以上的生意阿,背後多 人要忙破頭。 至於要做到這程度,首先是要把所有客戶的行為都記錄起來,例如,『客戶 找了 Madonna,點了最新專輯,然後點了第三筆推薦』,如果這行為發生夠 多次,那是否在下次搜尋時,把第三筆推薦改為第一筆推薦。 更改推薦演算法時,要先餵舊資料回去,看是否能夠得出較好的結果外;還 要上線做 A|B Test ,看看是否對新客戶新資料,新的演算法同樣也能得出 較好的產出。 我前公司的一位博士就是專門在幫電信公司挖這些資料的,據說,他一個人 賺的,跟剩下來六十位同事幫公司賺的一樣多。 -- 打了這麼多,想說的是,小弟的公司正在徵人實作 analytics service ,有 興趣了解的,歡迎來面試 http://www.bluetangstudio.com/2010/11/blue-tang-studio-is-hiring.html -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.160.106.198

04/24 11:26, , 1F
就recommendation system啊 其實這個領域門檻也還好
04/24 11:26, 1F

04/24 11:26, , 2F
有研究的話碩士就應付的來了
04/24 11:26, 2F

04/24 11:28, , 3F
當然要搞出突破性的新玩意很難...amazon也停在CF幾年了
04/24 11:28, 3F

04/24 13:35, , 4F
是阿...還真的以為是員工替公司賺的咧,差很遠 ~_~
04/24 13:35, 4F

04/24 22:30, , 5F
像這種Data Mining的應用台灣也不難找到人能做這個.
04/24 22:30, 5F

04/24 22:31, , 6F
比較難的是服務要怎麼做到跟amazon一樣好 (人家退換貨處理
04/24 22:31, 6F

04/24 22:32, , 7F
很阿莎力的). 另外市場要怎麼做大(不能只做台灣生意..)y
04/24 22:32, 7F

04/24 22:32, , 8F
等於說難的可能是business那部分. 包括怎麼打通國外市場
04/24 22:32, 8F

04/24 22:33, , 9F
怎麼搞定廠商(願意配合你的退換貨政策..)
04/24 22:33, 9F

04/24 23:33, , 10F
資料分析有個敏感的神經來找特性建model最重要
04/24 23:33, 10F

04/24 23:34, , 11F
phd讀很多papers或許比較敏感~~
04/24 23:34, 11F

04/24 23:38, , 12F
但recomendation, grouping, prediction, ranking也做到百花
04/24 23:38, 12F

04/24 23:40, , 13F
齊放了~當大家都做久夠好了也沒價值了,跟CPU頻率一樣。
04/24 23:40, 13F

04/25 00:27, , 14F
當然,這博士的貢獻幫公司取得專利,公司光收專利金就賺斃了.
04/25 00:27, 14F

04/25 04:32, , 15F
能賺錢的專利...少之又少 XDDDD
04/25 04:32, 15F

04/25 10:42, , 16F
這種靠R&D能夠有1人抵過60人產值的戲劇表現的,捨此之外,還有
04/25 10:42, 16F

04/25 10:42, , 17F
別的門路??
04/25 10:42, 17F

04/25 23:04, , 18F
方向是最重要的 XD
04/25 23:04, 18F
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