#你的landing期是如何度过的?#
我的landing期是在不断的“冒名顶替综合症”(Imposter Syndrome)中度过的。入职第一周,看着同事们行云流水地讨论架构,我甚至不敢大声说话,生怕暴露自己的无知。为了打破这种僵局,我开始厚着脸皮做记录,把每一次不懂的技术名词、每一次会议里的决策逻辑都记下来,下班后再去查资料。大概过了一个月,当我在一次评审会上能准确地指出一个潜在风险时,那种恐慌感才瞬间消失。原来,所谓的融入,就是从不敢开口到敢于表达自己专业观点的过程。
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今天 09:50
门头沟学院 Java
作为一个究极J人加高考大省卷了十来年,现在已经闲不下来😂于是在卷完了暑期实习、秋招后,玩了一个月左右后便又开始焦虑遂去提前实习暑期实习的时候就每天在下班之后跑回出租屋继续刷题写力扣,看八股以及平衡好学校的事。9月初开始拿到第一个offer,后陆续又收到9个offer,焦虑便从此开始。为什么我这么多offer但是没有那种超级ssp?为什么他们很晚投的人薪资却比我高?为什么一些混子选了算法就可以美美躺平?不过还好,我也是高考大省出来的,这种程度的不平衡小时候就大致有过感受了。那我该咋办?继续卷呐!!那我该怎么卷呢?想来想去还是去提前实习看看好了,毕竟我这么多offer不希望最后签的组是很差的。顺带一提我选择的offer不是薪资最高的,只能是中上,但是考虑到业务和平台我还是选了这边。说干就干,我是周一有的这个想法,周二在学校确认了下接下来几个月我大致的工作安排,我评估了一下应该可以于是周二晚就和ld说了,周三和hr提出申请,但是很可惜周四入职的人满了,于是只好下周一来入职。这已经是自己的第三段实习了,所以入职的时候心里没什么紧张的。但是这毕竟还是和以前不大一样,因为这次签了三方相当于其他选择都已经放弃了。于是又开始焦虑,焦虑我师兄觉得我能力不行怎么办,主管到时候管不了我怎么办,之后入职的其他校招生太厉害怎么办。。为了克制焦虑,开始疯狂的学习,疯狂的问问题。两周后把公司内开发生态了解个六七成后开始开始问怎么没有需求给我?师兄说因为我是实习生,而且有些需求确实没法给我,加上年底可能需求没有其他时间那么多,于是我就继续沉淀。不久后第一个正式需求给我,突然发现放手的把对接前端、客户端、产品、测试的任务都给了我,我不知道这是不是正常的,但是我发现我能hold住😄于是继续冲,把所有任务尽量做好,同时保持学习提出各种“为什么”哦对了,这段时间我每天晚上下班回去还要做学校的实验和写论文哈哈有时候感觉自己很酷,能把这么多事都搞定现在又开始焦虑年后离职前和领导的汇报,我会不会表现不好,会不会提前实习反而减分。怎么办?卷啊继续肝,事实证明在工位的时候我没事做的时候是最焦虑的。我还年轻为何不多努努力不过以上仅适合I人,周末只需要宅一天打打游戏就休息好了调整好了情绪(然而现在周末也在写论文)
牛友故事会
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第一章:AI 产品经理核心能力构建1.1 打造“T 型”能力结构AI 产品经理需要构建独特的“T 型”能力结构,既有技术深度,又有产品广度。纵向深度(AI 技术理解):机器学习基础概念监督学习:分类(用户标签预测)、回归(价格预测)无监督学习:聚类(用户分群)、降维(特征提取)强化学习:推荐系统优化、游戏 AI 决策理解各种算法的适用场景和局限性深度学习认知架构神经网络:感知机到深度神经网络的发展历程CNN:计算机视觉领域的主力军(图像识别、人脸检测)RNN/LSTM:处理序列数据的利器(语音识别、文本生成)Transformer:大语言模型的基石架构(ChatGPT、文心一言)AI 产品应用场景掌握计算机视觉:美颜相机、自动驾驶、医疗影像诊断自然语言处理:智能客服、机器翻译、内容推荐推荐系统:抖音算法、淘宝商品推荐、网易云音乐语音识别:语音助手、实时字幕、语音输入法数据处理能力培养数据清洗:去重、异常值处理、缺失值填充特征工程:从原始数据到模型输入的特征转换数据标注:监督学习的数据准备流程数据隐私:GDPR、隐私保护技术理解横向广度(产品综合能力):用户需求洞察能力用户访谈:开放式问题设计、深层次需求挖掘问卷调研:定量分析、问卷设计原则数据分析:用户行为数据解读、漏斗分析竞品分析:功能对比、体验评测、市场定位产品设计能力PRD 撰写:功能描述、逻辑梳理、验收标准原型设计:Axure、Figma、Sketch 等工具熟练使用用户体验设计:交互流程、界面布局、可用性测试需求管理:需求池维护、优先级排序、变更控制项目管理技能敏捷开发:Scrum 流程、Sprint 规划、Daily 站会跨部门协作:与算法、工程、设计团队的沟通技巧进度把控:里程碑设定、风险识别、应急预案资源协调:人力分配、时间管理、优先级决策商业分析素养市场调研:TAM/SAM/SOM 分析、用户画像构建竞品分析:功能对比、SWOT 分析、差异化定位商业模式:SaaS、广告、增值服务、API 调用盈利模式:付费订阅、按使用量计费、一次性购买2.2 简历优化黄金法则突出 AI 相关经验AI 项目经验描述模板AI产品实习经验 | XXX公司 | 2024.06-2024.12• 负责智能客服产品的需求分析,完成PRD撰写,需求文档达15页• 协同算法团队优化NLP模型,准确率提升15%,用户满意度提升20%• 主导产品功能设计,设计的对话流程覆盖90%用户咨询场景• 跟踪产品数据指标,日活用户增长25%,转化率提升12%数据成果量化用户指标:DAU、MAU、留存率、活跃度提升业务指标:转化率、点击率、用户满意度提升技术指标:响应时间、准确率、覆盖率优化商业指标:收入增长、成本降低、ROI 提升技能标签精准匹配必备技能矩阵核心技能:✓ 产品设计:PRD撰写、原型设计、用户研究✓ 项目管理:需求管理、进度跟踪、跨部门协作✓ 数据分析:用户行为分析、A/B测试、指标监控✓ 沟通表达:需求讲解、方案汇报、团队协调加分技能:✓ AI/ML基础:机器学习概念理解、算法原理认知✓ 编程能力:Python/SQL基础、数据处理技能✓ 用户研究:访谈技巧、问卷设计、用户画像✓ A/B测试:实验设计、结果分析、决策制定认证展示:✓ CDA数据分析师:数据分析专业认证✓ 敏捷项目管理:Scrum Master认证✓ AI产品经理认证:相关培训课程证书2.3 面试准备全攻略AI 基础概念准备用通俗语言解释 AI 概念监督学习 vs 无监督学习监督学习:就像有老师批改作业的考试,每道题都有标准答案无监督学习:就像在一堆没有标签的照片中自己找规律,发现其中有风景照、人像照、食物照深度学习原理神经网络:模拟人脑神经元连接,通过层层计算提取特征CNN:专门处理图像的神经网络,就像人的视觉系统Transformer:注意力机制,让模型关注输入的重要部分AI 产品常见问题如何评估 AI 产品效果?准确性:模型预测的正确率实用性:对用户实际问题的解决效果稳定性:不同场景下的一致性表现公平性:避免对特定群体的偏见AI 产品的隐私保护怎么做?数据脱敏:去除个人身份信息差分隐私:在数据中加入噪声保护隐私用户控制:让用户选择是否参与数据训练产品思维展示技巧STAR 法则准备案例Situation(情境)“公司在智能推荐业务中面临用户点击率下降的问题,转化率从 15% 降到 12%”Task(任务)“作为产品经理,我需要分析原因并提出改进方案”Action(行动)“1. 分析用户行为数据,发现新用户推荐准确率偏低2. 调研用户反馈,发现推荐内容与兴趣不匹配3. 协调算法团队优化推荐模型,加入用户实时反馈4. 设计 A/B 测试验证新模型效果“Result(结果)“新模型上线后,新用户点击率提升 20%,整体转化率恢复到 14%”产品决策思维数据驱动的决策建立完整的数据指标体系用数据验证产品假设基于数据调整产品策略量化产品效果和商业价值用户价值导向深度理解用户真实需求平衡用户体验和商业目标持续优化产品核心价值关注产品的长期发展第三章:通用求职成功策略3.1 时间规划与学习安排实习申请时间规划3-4 月:黄金准备期目标:完成简历优化,项目经验包装行动:投递简历,参与校园招聘重点:简历制作、面试技巧训练5-6 月:面试冲刺期目标:密集面试,积累面试经验行动:面试约谈,案例准备重点:模拟面试,经验总结7-8 月:入职准备期目标:顺利入职,快速适应行动:入职准备,知识复习重点:团队融入,工作熟悉3.2 个人品牌建设技术社区参与策略GitHub 项目贡献选择热门开源 AI 项目从修复文档开始,逐步贡献代码展示 AI 产品相关工具和脚本建立代码质量口碑技术博客建设定期发布 AI 产品分析文章分享实习经历和产品心得深度解析 AI 产品功能设计建立个人专业影响力行业活动参与参加 AI 产品经理 meetup在技术会议分享产品经验加入 AI 产品经理社群建立行业人脉网络校友资源利用校友关系维护联系在目标公司工作的学长学姐参加校友聚会,了解行业动态加入校友微信群,获取内推机会建立长期合作关系导师资源获取寻找 AI 领域资深专家作为导师定期请教求职和职业发展问题参与导师组织的学习活动建立长期的师徒关系3.3 面试心理调节压力管理技巧面试前准备充分准备,建立自信心提前踩点,熟悉面试环境深呼吸放松,调节紧张情绪积极心理暗示,相信自己能力面试中应对把面试官当作合作伙伴,而非评判者遇到难题时,主动请求思考时间诚实承认不足,展示学习意愿关注交流质量,而非标准答案面试后复盘及时总结面试表现分析得失,为下次面试做准备调整心态,保持积极乐观持续改进,不断提升失败应对策略面试失败分析客观分析失败原因区分技能不足和经验不足识别可以快速提升的能力制定针对性改进计划持续改进方法寻找面试表现录像,分析肢体语言请教有经验的学长学姐参加模拟面试,获取专业反馈记录常见问题,准备标准答案
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