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數(shù)據(jù)科學(xué)家的工作范圍廣泛 因應(yīng)用程序而異

2022-08-26 08:17:50 編輯:裘爍莉 來源:
導(dǎo)讀 什么是一個(gè)數(shù)據(jù)科學(xué)家的背景下做人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的工作?每天處理這類項(xiàng)目的很多專業(yè)人士都會(huì)說這個(gè)問題很難回答。一個(gè)更好的問題是:數(shù)...

什么是一個(gè)數(shù)據(jù)科學(xué)家的背景下做人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的工作?每天處理這類項(xiàng)目的很多專業(yè)人士都會(huì)說這個(gè)問題很難回答。一個(gè)更好的問題是:數(shù)據(jù)科學(xué)家不做什么?

數(shù)據(jù)科學(xué)家是AI或ML過程中不可或缺的一部分,因?yàn)樗羞@些項(xiàng)目都依賴于大數(shù)據(jù)或復(fù)雜輸入。數(shù)據(jù)科學(xué)家是知道如何處理數(shù)據(jù)以產(chǎn)生結(jié)果的基本野心家。

但是,有一些方法可以討論數(shù)據(jù)科學(xué)家的作用,他或她需要什么資格,以及他或她在這個(gè)過程中扮演的角色。

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各種定義,各種職責(zé)

描述數(shù)據(jù)科學(xué)家工作的許多專家從廣義上講它。

“在小公司或在新市場(chǎng)工作時(shí),數(shù)據(jù)科學(xué)家的角色是將相對(duì)新穎(但顯而易見)的數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)換為解決最終用戶問題的東西,這在以前是不可能實(shí)現(xiàn)的,所使用的技術(shù)不存在,“Mercury Global Partners的客戶經(jīng)理Antonio Hicks說。“理想的候選人是部分?jǐn)?shù)學(xué)家,部分軟件工程師和部分企業(yè)家。”

其他人回應(yīng)這個(gè)基本想法,提到科學(xué)家需要解決建模項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。

“數(shù)據(jù)科學(xué)家需要的最重要的屬性是對(duì)他們周圍世界的深切好奇 - 他們是在回答問題還是建立模型,在他們面前理解問題的愿望是關(guān)鍵,” 數(shù)據(jù)科學(xué)家經(jīng)理Erin Akinci說。在Asana。“從那里開始,大多數(shù)人都需要數(shù)學(xué)和編程方面的技能來尋找解決方案,但具體的數(shù)學(xué)和編程類型因數(shù)據(jù)科學(xué)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)而異。”

“優(yōu)秀的科學(xué)工作更多地與科學(xué)家對(duì)問題的思考方式有關(guān),而不是他們用來解決問題的工具,”Valkyrie Intelligence的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Charlie Burgoyne補(bǔ)充道。Valkyrie是一家應(yīng)用科學(xué)咨詢公司,擁有令人印象深刻的項(xiàng)目,如Mark I,這是一個(gè)專門的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,可以促進(jìn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和測(cè)試,改善以前基于云的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)的可能性。

“市場(chǎng)需要精通Python開發(fā),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)以及將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)庫重塑為最新數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的能力的科學(xué)家,”Burgoyne說。“然而,這些能力是一個(gè)有才華的科學(xué)家的賭注。不那么明顯的是科學(xué)家對(duì)強(qiáng)悍的好奇心,積極的聰明才智和堅(jiān)持科學(xué)方法的能力。“

數(shù)據(jù)科學(xué)家的技能

因此,就實(shí)際技能而言,數(shù)據(jù)科學(xué)家在建模方面需要一定的創(chuàng)造力和精明。他們也可以從“硬技能”中受益匪淺,例如Python,C ++或其他應(yīng)用于ML項(xiàng)目的常用語言的經(jīng)驗(yàn)編碼。

“Python和C ++是必不可少的,能夠?qū)⒕幋a技能與數(shù)據(jù)分析和處理相結(jié)合,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是使數(shù)據(jù)科學(xué)家成為強(qiáng)有力的候選人或員工的核心技能,”在線模擬面試平臺(tái)Pramp的Val Streif說道。適用于軟件工程師,開發(fā)人員和數(shù)據(jù)科 “雖然通過將數(shù)據(jù)科學(xué)家與開發(fā)人員配對(duì)可以解決一些編程技巧,但如果從公司的角度將兩種技能結(jié)合在一起,那就更容易了。”

其他專家將R,Hadoop,Spark,Sas和Java添加到列表以及Tableau,Hive和MATLAB等技術(shù)中。

所有這些都是令人印象深刻的簡(jiǎn)歷,但是一些有招聘數(shù)據(jù)科學(xué)家經(jīng)驗(yàn)的人說其他“人”方面也很重要。

“傳統(tǒng)上,擁有多元化文科教育的人才能成為優(yōu)秀的數(shù)據(jù)科學(xué)家,”Burgoyne說道,他們區(qū)分了建筑方面的工程師和數(shù)據(jù)科學(xué)家,他們的工作可能更具概念性。他繼續(xù):

傳統(tǒng)STEM領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)與人文,藝術(shù)或商業(yè)領(lǐng)域的互補(bǔ)關(guān)注產(chǎn)生了那些成為優(yōu)秀的行業(yè)導(dǎo)向科學(xué)家的品質(zhì)。必須指出的是,組織利用這些品質(zhì)并以富有成效的方式塑造他們的熱情和方法的能力同樣重要。我觀察到,當(dāng)數(shù)據(jù)科學(xué)計(jì)劃不成功時(shí),該組織可能像科學(xué)家一樣有罪??茖W(xué)家不是工程師。它們不會(huì)被驅(qū)動(dòng)執(zhí)行和構(gòu)建。他們被驅(qū)使去發(fā)現(xiàn)和理解。掌握這種差異的組織可以很好地培養(yǎng)這兩個(gè)領(lǐng)域。

至于科學(xué)家通常應(yīng)用的數(shù)據(jù),這與公司的核心目標(biāo)有關(guān)。一些公司正在追逐分散的互聯(lián)網(wǎng) - 有些公司正在玩物聯(lián)網(wǎng)或SaaS。其他人正試圖開拓“用戶友好”或“道德”或“透明”AI。

無論如何,數(shù)據(jù)科學(xué)家可能正在彌合他們使用的數(shù)據(jù)的硬度量,無論是在哪種技術(shù)堆棧中,以及概念化AI / ML功能的隨心所欲的工作之間的鴻溝。

“我們聘請(qǐng)數(shù)據(jù)科學(xué)家來管理數(shù)據(jù)收集和清理,以及將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有意義的信息,” G2 Crowd數(shù)據(jù)科學(xué)與分析經(jīng)理Michael Hupp說。他詳細(xì)說明:

通常,這意味著管理驅(qū)動(dòng)公司數(shù)據(jù)引擎的任何重要算法,并且能夠流利地使用關(guān)鍵分析工具和語言,但近年來還包括新興領(lǐng)域,如自然語言處理,機(jī)器學(xué)習(xí),其他形式的支持AI的分析。最成功的數(shù)據(jù)科學(xué)家是那些將他們的硬技能與快速學(xué)習(xí)能力相結(jié)合的人,以及有效傳達(dá)他們發(fā)現(xiàn)的洞察力的能力,以便他們對(duì)自己的業(yè)務(wù)有意義。

通過這些類型的見解,年輕的專業(yè)人??士或?qū)W生更容易弄清楚數(shù)據(jù)科學(xué)家是否會(huì)成為他們的好角色,以及如何獲得技能。STEM學(xué)習(xí)在全國(guó)各地的學(xué)校變得越來越容易,但是對(duì)編碼和技術(shù)的熱情以及即時(shí)學(xué)習(xí)的能力無法替代。


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