互联网不同岗位的学习路线(1)
浅谈一下,个人理解
跑路互联网几大岗位学习路径
🎇非技术岗
产品+运营:业务八股,主要是实习,办公软件使用,软实力更多一点,学历和实习
其中产品需要:prd,原型图,sql入门就行,主要是查询语句,几个小时的速成即可,excel的vlookup等,从0-1入门产品经理的网课,
运营需要:主要还是偏软实力的运营相关课程
数分:sql(黑马,python,bi画图工具+业务八股,ab实验之类的,也是主要是实习,学历和实习 40h
Ai产品:python,pytorch,机器学习,深度学习理论与实战,大模型相关基础知识,transform架构和知识,业务知识 学历和实习 60h
风控策略:s数分的技能点还要对应的信贷的业务知识背景 学历和实习
🔧技术岗:
学习门槛比较少的
搜广推,python,pytorch,spark,机器学习+深度学习,小土堆,李沐,吴恩达,李宏毅,王树森推荐系统,kaggle项目, 学历和实习 80h
风控算法,python,机器学习和深度学习,相关业务知识和项目 80h
数开数仓:java,python,linux,sql,这些是基础的,进阶的:hadoop,hive,spark,kafka,flink,zookeep,数仓建模理论,阿里大数据,bi,tb可视化,几个项目,尚硅谷或者黑马,可选的:redis,hbase,monggodb 200h
大模型应用开发:python,java,机器学习深度学习,rag,mcp,agent,langchain,langgraph,大模型微调 150h
大模型算法:学历实习论文,python,机器学习和深度学习,nlp,损失函数、数据处理,预训练,大模型结果评估,监督微调sft,人类偏好对齐rlhf,高效微调lora等,强化学习,经典的大模型架构,例如gpt,qwen,创新的架构,框架应用,性能优化deepseed,模型量化,检索增强rag,agent,其他:模型压缩,技术报告 300h (校招故事会)
核心精简版:python,机器学习和深度学习,llm的前置知识和理论,transformer,预训练的知识,tokenization,rope,归一化,flashattention,后训练,sft,lora微调,rlhf,rag,agent
数据科学数据挖掘:低配版算法,sql,python,机器学习和深度学习,业务知识
开发大类(含前后端测试):暂未整理
全部都是:一两个项目,学历,专业尽量对口,跨专业也可以,主要看实习,大模型这一块还看论文,八股,有代码的还要准备手搓代码,力扣hot100,然后刷实习 #掌握什么AI技能,会为你的求职大大加分#
跑路互联网几大岗位学习路径
🎇非技术岗
产品+运营:业务八股,主要是实习,办公软件使用,软实力更多一点,学历和实习
其中产品需要:prd,原型图,sql入门就行,主要是查询语句,几个小时的速成即可,excel的vlookup等,从0-1入门产品经理的网课,
运营需要:主要还是偏软实力的运营相关课程
数分:sql(黑马,python,bi画图工具+业务八股,ab实验之类的,也是主要是实习,学历和实习 40h
Ai产品:python,pytorch,机器学习,深度学习理论与实战,大模型相关基础知识,transform架构和知识,业务知识 学历和实习 60h
风控策略:s数分的技能点还要对应的信贷的业务知识背景 学历和实习
🔧技术岗:
学习门槛比较少的
搜广推,python,pytorch,spark,机器学习+深度学习,小土堆,李沐,吴恩达,李宏毅,王树森推荐系统,kaggle项目, 学历和实习 80h
风控算法,python,机器学习和深度学习,相关业务知识和项目 80h
数开数仓:java,python,linux,sql,这些是基础的,进阶的:hadoop,hive,spark,kafka,flink,zookeep,数仓建模理论,阿里大数据,bi,tb可视化,几个项目,尚硅谷或者黑马,可选的:redis,hbase,monggodb 200h
大模型应用开发:python,java,机器学习深度学习,rag,mcp,agent,langchain,langgraph,大模型微调 150h
大模型算法:学历实习论文,python,机器学习和深度学习,nlp,损失函数、数据处理,预训练,大模型结果评估,监督微调sft,人类偏好对齐rlhf,高效微调lora等,强化学习,经典的大模型架构,例如gpt,qwen,创新的架构,框架应用,性能优化deepseed,模型量化,检索增强rag,agent,其他:模型压缩,技术报告 300h (校招故事会)
核心精简版:python,机器学习和深度学习,llm的前置知识和理论,transformer,预训练的知识,tokenization,rope,归一化,flashattention,后训练,sft,lora微调,rlhf,rag,agent
数据科学数据挖掘:低配版算法,sql,python,机器学习和深度学习,业务知识
开发大类(含前后端测试):暂未整理
全部都是:一两个项目,学历,专业尽量对口,跨专业也可以,主要看实习,大模型这一块还看论文,八股,有代码的还要准备手搓代码,力扣hot100,然后刷实习 #掌握什么AI技能,会为你的求职大大加分#
全部评论
运营软实力到底是个啥?
我选第三赛道:躺平
大模型算法300h是认真的吗
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02-27 14:43
门头沟学院 Java 点赞 评论 收藏
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