談?wù)勎以?a href="http://m.medicalmarijuanadistrictofcolumbia.com" target="_blank">北京獵頭公司做大數(shù)據(jù)獵頭職位都學(xué)到了什么
2017年就這么過(guò)來(lái)了,祝大家元旦快樂(lè),在新的一年里offer多多,提成多多。
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元旦放假三天,終于可以好好的整理一下思路、資料、心態(tài)。在2016年最后的晚上,我依然在奮力的整理著簡(jiǎn)歷資料。然后,大晚上的要和我們Terry總交流學(xué)習(xí)心得。最近,每天都要跟他交流學(xué)習(xí)心得。這個(gè)心得,不只是對(duì)于職位知識(shí)的理解,還包括各種細(xì)節(jié)問(wèn)題的處理等等,其實(shí)是讓人可以很快成長(zhǎng)的。有時(shí)候不把自己逼一把,真的不知道自己還能看明白rmdir、mkdir、cd、ls、pushd、popd、pwd這些命令,也真是神奇了我。
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我在做北京獵頭公司做獵頭這些年,一直都是做技術(shù)類(lèi)職位。本身是文科生的我,卻對(duì)技術(shù)有著很深刻的興趣,高中應(yīng)該學(xué)理科,可是物理化學(xué)學(xué)不會(huì)啊,淚目。很想弄明白那些邏輯、原理是怎么回事。最最開(kāi)始做北京獵頭是做重工業(yè)機(jī)械的職位,自己就主動(dòng)的找視頻、資料去看,去理解。后來(lái)做互聯(lián)網(wǎng)IT類(lèi)的技術(shù)類(lèi)職位,依然是逛各種技術(shù)類(lèi)網(wǎng)站github、csdn等地方,現(xiàn)在又多了微信公眾號(hào)、今日頭條、微博、貼吧等媒體,非常便捷,可以很好的學(xué)習(xí)很多東西。保持一顆隨時(shí)學(xué)習(xí)的心,是很好的事情。就像我和人選朋友說(shuō),元旦放假是不是會(huì)和家人出去旅游呀?好好休息呀?人選說(shuō),不行啊,我還要學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)、算法。好吧,真是越厲害的人,越努力。
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非常感謝我們Mark同學(xué)推薦給我聽(tīng)一聽(tīng)北京獵頭公司講大數(shù)據(jù)的錄音,聽(tīng)完之后挺有體會(huì)的。然后再結(jié)合現(xiàn)在做的職位們,現(xiàn)在我就寫(xiě)了下來(lái),也許對(duì)大家有一些幫助,就當(dāng)是我做讀書(shū)筆記好了。因?yàn)橐苍S大家都懂這些吧。
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一、什么是大數(shù)據(jù)
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北京獵頭公司的老師說(shuō),大數(shù)據(jù)就是海量數(shù)據(jù)信息高效處理轉(zhuǎn)化為企業(yè)級(jí)信息資產(chǎn)。
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你看,這一句話就包含四個(gè)關(guān)鍵信息,涉及到量、速度、多樣性、價(jià)值四個(gè)概念。大數(shù)據(jù)的全套流程就是這么一個(gè)過(guò)程:數(shù)據(jù)量首先要足夠大,然后處理起來(lái)要高效,從一堆不知道有什么用的數(shù)據(jù)中,進(jìn)行各種加工處理轉(zhuǎn)化,然后成為企業(yè)可以利用的上的信息資產(chǎn)。
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這個(gè)大數(shù)據(jù)里邊,包含四個(gè)工種。
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1、基建的人,搭建整個(gè)底層,進(jìn)行運(yùn)維、監(jiān)控、預(yù)警,更多的是架構(gòu)師,說(shuō)是還有運(yùn)維工程師,更多的是做基礎(chǔ)建設(shè)、搭建Hadoop、搭建database、打通樞紐。
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2、實(shí)施的人,這些工程師們主要是做數(shù)據(jù)扭轉(zhuǎn),對(duì)于應(yīng)用邏輯的實(shí)施,就是做代碼實(shí)現(xiàn)。這一部分分兩層,偏Hadoop方面的用java多一些,偏BI層面的更接近轉(zhuǎn)化,做ETL。
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3、轉(zhuǎn)化的人,就是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為商業(yè)資產(chǎn)的過(guò)程。這方面北京獵頭公司的老師說(shuō)分三類(lèi),數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)。DM,高級(jí)分析師和數(shù)據(jù)科學(xué)家,做深度分析、預(yù)測(cè)、基礎(chǔ)算法,人工干預(yù)比較高,這些人就是偏向于數(shù)據(jù)挖掘(data mining)。DA,就是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行商業(yè)化分析(data analysis),有的數(shù)據(jù)分析師,他不懂技術(shù),意思就是不懂開(kāi)發(fā)技術(shù)、編碼,但是他是能夠用一系列分析軟件去做分析的。還有一部分人是從最開(kāi)始做技術(shù),后來(lái)轉(zhuǎn)為開(kāi)發(fā)的,這樣的人相對(duì)來(lái)說(shuō)更厲害一些,能夠調(diào)優(yōu)軟件去做更好的分析。ML,機(jī)器學(xué)習(xí),科學(xué)家做模型引擎,上線后機(jī)器自動(dòng)運(yùn)行,自己學(xué)習(xí),人工干預(yù)的就少了。
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4、交互的人,interaction,這方面的人更多是偏向于前端了,主要是做報(bào)表、做接口的人。報(bào)表是企業(yè)內(nèi)部的人看。一部分人做接口,一部分人寫(xiě)report的。
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二、推薦算法和推薦系統(tǒng)是什么
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就比如我曾經(jīng)在某網(wǎng)站上瀏覽過(guò)某品牌的手機(jī)殼,下次我再打開(kāi)這個(gè)app,它就會(huì)自動(dòng)給我推薦一些手機(jī)殼讓我挑選。它就覺(jué)得我的個(gè)人意向是想買(mǎi)個(gè)什么樣的手機(jī)殼,而且手機(jī)殼的外形、顏色、價(jià)格、品牌等,基本都是跟我瀏覽過(guò)的類(lèi)似。這就是一個(gè)典型的推薦。
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原理大概的意思就是,我在這個(gè)網(wǎng)站上的瀏覽痕跡,他們的后臺(tái)都記錄了下來(lái)。其實(shí)一旦我們?yōu)g覽某網(wǎng)站,人家的后臺(tái)基本上都把我的所有信息都記錄下來(lái)了。通過(guò)各種布點(diǎn)來(lái)收集我的所有數(shù)據(jù),去做一系列的用戶行為分析和用戶畫(huà)像,做推薦算法和推薦系統(tǒng),進(jìn)行用戶購(gòu)買(mǎi)行為的推薦。
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推薦算法工程師要會(huì)什么
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人選朋友說(shuō),這幾個(gè)算法:隨機(jī)森林GBDT、邏輯回歸、k-means算法、樸素貝葉斯、決策樹(shù),是必須要用上的。所以就可以問(wèn)人選,這些算法你會(huì)不會(huì)呀?以此來(lái)確定人選的基本能力。
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那么推薦算法和推薦系統(tǒng)有什么區(qū)別
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有的人選是專(zhuān)門(mén)做系統(tǒng)的,比如搜索系統(tǒng)、推薦系統(tǒng),他會(huì)用到一些算法,但并不是真正的搞算法的。研究推薦算法的,也并不是會(huì)做推薦系統(tǒng)。然后推薦算法是要應(yīng)用到推薦系統(tǒng)上,光有算法了,沒(méi)有地方用,那只是數(shù)據(jù)模型,沒(méi)法轉(zhuǎn)化成真實(shí)的價(jià)值,還是要上系統(tǒng)才能夠發(fā)揮作用。怎么看它是不是起作用,這就要檢驗(yàn)一下了。至于檢驗(yàn)的過(guò)程,那就是另一個(gè)人干的事了,這個(gè)人叫算法測(cè)試工程師。他通過(guò)各種檢測(cè)軟件看點(diǎn)擊量、瀏覽量、點(diǎn)擊率、轉(zhuǎn)化率等一系列指標(biāo),來(lái)衡量這個(gè)算法,是不是好用。
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寫(xiě)了好多呀,我也不是專(zhuān)家,說(shuō)的都是自己的理解,肯定有不對(duì)的地方,多多包涵吧。
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