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V2EX member #543943, joined on 2021-04-27 21:31:27 +08:00
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感觉每个公司对 FDE 的职责定位都不一样。之前看过字节产品侧的 FDE ,几乎就是不用写代码了,有点像是运营+产品的定位,拿自家的产品改改然后交付用户,还要高频出差
@illi 就是朋友内推,内推也只是简历能跳过机筛和 HR 筛,直接到 Team Leader 手中吧。但本身如果不合适也是没机会的,其实还有好几家内推的都没给机会。内推中的也是刚好岗位比较 match 。并不是一投就中
感谢各位大佬的敲打,大家的评论确实也让我意识到了很多问题。我也稍微回答一下:

1. 简历水分:简历里面的项目,70% 的代码确实都是我写的。但是确实如面试结果一般,实际上真正复杂场景下落地的很少。我也是一边探索一边做,都是刚好找到一个简单场景,这种情况下也不需要写出非常极致性能的代码。而且我们公司主要也靠业务驱动而非技术驱动。而业务侧往往需要的是更多的功能而非更极致的性能。所以很多时候为了快速出效果,就直接放手 vibe coding 了,简历上很多事情也是“做过”而非“做极致”。楼上说我是酥神风格我也认了吧 ;)
2. 4 年为何经历这么多:我们公司高度稳定。实际上我刚来公司时,部门几乎 10 年没招新人了。所以部门这边给的资源也是非常好的(买了很多显卡),有很大的自主权去做各种事情。刚来公司的时候是做 Java + Vue.js 的全栈,后面去做了 ML/DL 训练 + 落地。确定我来负责部门内大模型技术后,业务侧的工作我也很少关注了,反而能专心去探索一些绩效无关的研发工作。
3. 技术水平:这块是有夸大成分的,如果定位是能够熟练背诵八股的话。但比如一个模型训练任务,从数据采集,到 pytorch 的训练脚本编写,到后续业务编排,部署和算法路径的追踪,这一套的完整实现,我认为可能是我对于精通的定义。但你要我从头实现计算图+前向和反向传播,这种程度定义为精通的话,那我确实也只能算是“了解”
4. 为啥不去做 ML/AI Infra:起步硕士还要有顶会论文,我就一破双非,别骂了 😭


最后很多人说简历看起来很强,但更多的公司,在 boss 上连我的简历都没有要走,回复我的都是外包或者小厂。实际上上面还有部分是依靠内推,没内推这些公司也几乎不收我的简历的。但还是很感谢各位能够看我的简历并提出宝贵意见~
@xue777hua 兄弟你确实是做过的,所以后面我们也换 firecracker 了。不过你也可以看出来我简历经历中的很多问题了,其实前几天刚好碰上做这方面很深的团队直接被打爆了,感谢指正 😂
@fxxkgw 我都工作 4 年了😭
@ReferenceError 说实话面到现在大部分都不用手撕,八股也几乎没有,都是围绕项目深度来挖掘的
@Stargaze 上班时候找个会议室,或者下班面
@nc [Imgur]( )

在这里了大佬
@MiHwAppleTslFan 简历不行的话,还能进一面的嘛
刚好最近也遇到一样的问题了……不过那个病毒更厉害,估计直接解码了 chrome 的密码存储器,最近一个星期也是疯狂收到邮箱提示,github 账号还被锁了。不过除此之外还没有啥损失
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