计算机专业要不要考研——写的很棒

2023-05-16

http://www.csaiky.com/wl/201011190918531326.htm

你说:“他们都有很强的开发能力,只是不太喜欢读书,也只是希望混个学历对今后在岗位上晋升有好处”,我可以向你保证,你所说的人绝对不是开发能力很强的人。因为,1)高手不可能不喜欢读书;2)高手不可能想去混一个学历;3)高手不可能认为晋升是因为学历的原因。 
   
  还需要说明的是,考计算机的人未必个个都是高手,严格来说,大部分都不会编程序。也就是说,庸庸碌碌之辈仍然占绝大多数。研究生毕业的师兄只拿2500元左右的比比皆是,所以不要寄希望于拿一张研究生文凭出去赚高薪。但是,对于有实际开发工作经验的人,要想自己在3年之中有一个真正的提高的话,计算机学院提供了广阔的平台。就我所知,每一个月拿2万以上的也有(上海育碧,图形特效算法设计)。所以,同为研究生毕业,能力的差距是极大的。所以,不要去问“研究生毕业能拿多少?”,要问“像我这种水平的人,研究生毕业能拿多少钱?”这样人家才能够准确地回答你。 
   
  所谓“有实际开发工作经验”是指你目前已经具备下列能力:1)你已经认为C++和汇编语言都是很简单的语言,并能够自如地运用;2)你能够在30分钟之内想到正确的五子棋 AI算法设计思路和方向;3)你完全理解STL为什么这么重要;4)你能够独立地解决所有的编译与链接问题,哪怕你从来没有遇到的问题,你也不需要询问任何人;5)英文网站是你的首要信息来源;6)能够读懂英语写成的国际标准,比如NTFS磁盘格式标准。7)你经常站在集合论的角度思考算法问题;8)能够理解一个简单的驱动程序,能够理解一个简单3D交互程序;9)你能够认识到线性代数和概率论在实际编程工作中的极端重要性;10)你完全理解COM的设计思想,尤其能够理解COM为什么要设计成这样;11)当我说到虚函数的重要作用时,你不会急着去找书来翻;12)你能够说出C++为什么比其他语言优秀的理由,记住这种理由应该来自于你的开发体会,而不是因为其他人都这么说。此外还有很多判断标准,但如果你同时具备5条以上,可以认为你已经具备相应的开发经验了。在这种状态下读研,你将取得读研效益的最大值。   
 读研最重要的是要明白你自己要干什么,不能等导师来告诉你你应该干什么。研究生的优势在于理论功底深厚,思维具有穿透力,当然编程能力首先要过关,不要读完研究生还不知道MFC程序的WinMain函数在哪里。所以,研究生期间,你一定要做有理论深度的算法设计,比如大规模数据的搜索算法,性能是首要考虑因素,不要奢望SQL函数能够帮你解决问题,所有的问题你都必须自己解决,你必须解决内外存交换的性能瓶颈。再比如极品飞车的3D场景生成,图形变换,碰撞检测,物性模拟,纹理映射,灯光模型等等,这些都是可以保证你能拿到2万以上月薪的技术。如果你认为这些东西太难,不可能做得出来的话,那么你就不适合读研。真的,要是你认为读研之后还是要去搞一般的程序设计,如信息管理系统之类的软件,那么你读研的价值就完全不会得到体现,因为这些工作根本就不需要读研。

 1)关于读书的机会成本问题。读研的机会成本的确是很高。任何人都可以简单地计算出来。所以,我也不赞成所有的人都去读研。读研只适合那些痛感数学在编程中的极端重要性的人。如果对理论工具和理论思维的极端重要性没有切肤的认识,那么读研的价值几乎为0;读研的好处在于:A,把你自己放在一个学术和工程的交叉点上;B,让你具备了进入微软等世界顶级软件研发机构的可能性;记住只是可能性。但是不读研这种可能性为0;C,如前所述,如果没有读研的机会,你也就没有静下心来好好钻研几年理论的机会;一边工作拿高薪,一边深入地学习各种理论,诸位认为这可能吗?我反正认为不可能,我觉得学习钻研理论最需要的就是一个长期安静独处的环境,一边工作一边读书是不可能有这样的环境的,你会觉得每天都在疲于奔命。而读研正好可以提供这样一个环境。我同时还反对整天跟着导师的屁股后面跑,这样会浪费很多时间。读计算机的研究生,主要依靠自己去查阅最新文献,自己去研读文献,和导师的口头交流一个月一次就足够了,前提还需要导师的水平足够牛。如果导师的水平不牛,这也没关系,不理他就是了,自己做好自己的事情即可。 
   
  2)关于研究生教学质量问题。坦白地说,全国都是“洪桐县中无好人”,尤其在计算科学领域,大牛极少。那为什么还要去读研?大哉问!把读研的收获寄托在名校或名师的名我认为气上,是注定要失败的。读研全靠自学,研究生之间的差距全部体现在自学能力上面。又有人问,既然是自学,为什么非要读研?回答是:因为读研就是为你买一份保险,就是买一份你自学三年之后不会失业的保险。这份保险主要是一种心理上的后盾,让你在自学过程中经得起诱惑,能够从容镇定地去追寻计算机理论发展的坚实足迹,从欧拉,费马,高斯,康托,图灵等巨匠那里寻找方法论的珠宝。倘若没有这份保证,你在家里面自学3个月,保证你会被失业的压力压得喘不过气来,何谈安心学习? 
   
  3)关于实战经验与理论学习的优劣问题。这没有定论,如前所述,管理信息系统,设备驱动开发,工具软件开发,软件病毒剖析等等这些工作不太需要创造性,需要的是耐心和经验,需要的是对既有规范的准确理解,这类开发工作最适合在实战中提高,理论学习没什么作用。但是在人工智能,模式识别,图像压缩,虚拟现实,巨量数据检索,自然语言理解,计算机图形学等等领域,理论熬驼季葑啪 缘耐持蔚匚唬≌庑┝煊虻耐黄贫匀死嗟纳 畹挠跋焓羌 渚薮蠖 羁痰摹D承┝煊虼τ谝桓黾 淇焖俜⒄沟奶 浦 校 热缂扑慊 夹窝В 嘈胖罹芄淮又诙?D游戏的灿烂辉煌中体认到我的这种说法。在这些领域,如果没有扎实的理论功底,一切都是那么遥远,不管你花了多少时间在编程上面。 
   
  4)关于高级研发人员的知识结构问题。首先声明,我不是一个纯粹理论激进分子,即认为除了理论之外,一切都不重要。我认为,纯熟的编程技能是最基本但也是最必不可少的技能。没有这个基础,一切计算机理论就是空谈(研究图灵可计算性理论的研究者除外)。有了这个基础之后,下列理论学习方向必须重点突破: 
   
  1,科学哲学。这是核心中的核心!可惜国内不开这门课。不但不开课,而且还作为批判对象来引用,实在是遗憾至极!这是一门教你如何“钓鱼”的学科,在一切科学研究中居于最核心的地位。它是古今科研方法和思维方法的集大成者,很难想象一个成熟的研究者没有一套自己的方法论体系。科学哲学最需要的是领会与总结,它的思想与启示会伴随我们的一生。 
   
  2,康托集合论,矩阵方法,离散结构,图论方法,群论方法之间的紧密关系。最重要的认识这些理论对实践的重要启示和方法引导。我始终认为,如果你学了一门理论之后,却不知道这门理论有什么作用,那么你的理论就白学了,你什么东西都没有捞着。所以,学习任何理论之前,先问自己:它有什么用?在哪里用?如何用?带着这些问题去学习理论,你才会真正地学到东西。用这三个问题去问你的理论课老师,他的回答就是判断其实际水平的最佳标准。
   
  3,思维要有极强的穿透力,学会看透文献作者没有写出来的动机。绝大部分大师都有隐瞒自己最具有方法论启示意义的思考环节的习惯。牛顿和华罗庚先生都有这个坏习惯。这让大家认为他们是天才,因为很多问题他想到了,我们想不到。但是为什么他们能想到,我们想不到?他们是怎样想到的?没有人告诉我们牛顿发现万有引力定律时的思考过程,当然,牛顿可以慷慨地把他的思考结果告诉我们,但是,他那可以点石成金的“金手指”却没有教给我们。我们的任务就是要培养透过文章看穿作者背后意图和动机的能力,在这方面,台湾的侯捷和美国的 Donbox是绝佳典范。这两只老狐狸(呵呵,是爱称)凭着其猎犬一般的嗅觉,抽丝剥茧,一个把COM背后的幕后设计动机揭开并暴露到了光天化日之下,另一个把MFC的宏观架构做了一次完美的外科手术。其非凡的思维穿透力令人惊叹。

 4,英语。英语本身不重要,但是用英语写成的文献就极其重要了。所以,专门把英语作为一个重头戏列出来。大家不要相信英语无用论的鬼话。对于搞计算机的而言,英语就是你的母语! 
   
  5,其它的具体理论还有很多,但是都不如这三个方面重要,因为我觉得这三个方面是最具有根本性,全局性的能力培养环节。需要指出的是,很多高深理论对你的工作是无意义的,当心时间陷进去。一定要把效率最高的时间段用在最具有决定性意义的理论学习上。 
   
  5)关于读研之后的出路是否光明的问题。我们应该承认,读研之后,你的工作机会不是变多了,而是变少了。而且越是高手,他的工作机会和工作范围就越少。这是因为,越是搞前沿研发的公司,其数量越少,在这个圈子的人也就越少。你找工作的范围就越小,试问:如果微软的OS设计专家出来找工作,能够让他选择的公司能有几家?但是,这种公司数量的减少是以工资待遇的急剧上升为补偿的,同时,你在工作中所受到的充分尊重也是在一般公司中体会不到的。所以不要担心学了高科技用不上,呵呵,你只会越来越感觉自己学的不够用。相信接到过猎头公司电话的人会体会得到。真正的高手从来就不会担心工作的问题,也从来不会到人才市场上去找工作。既然选择了理论深入,那么就应该把眼光放得更远。

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

计算机专业要不要考研——写的很棒 的相关文章

  • FreeRTOS 的命名规则

    初学 FreeRTOS 的用户对其变量和函数的命名比较迷惑 xff0c 下面专门做一下介绍 xff1a 变量 uint32 t 定义的变量都加上前缀 ul u 代表 unsigned 无符号 xff0c l 代表 long 长整型 uint
  • 【单目测距和双目测距比较】

    单目测距和双目测距比较 单 双目方案的优势与难点单目测距双目测距 双目测距实现步骤实现过程 单 双目方案的优势与难点 单目测距 优点 xff1a 单目的优势在于成本较低 xff0c 对计算资源的要求不高 xff0c 系统结构相对简单 缺点
  • ROS学习笔记(3):添加第三方依赖库

    最近在工控机上加入CAN卡 xff0c 想利用CAN卡来做为数据收发 现在在工程中加入CAN卡的头文件和自己做的cpp文档 已经申明了 函数 xff0c 但是还是会出现上图所示的错误 xff0c 经过一晚上的战斗算是搞清楚了 感谢 64 头
  • Java面试题及答案2019版(上)

    1 面向对象的特征有哪些方面 xff1f 答 xff1a 面向对象的特征主要有以下几个方面 xff1a 抽象 xff1a 抽象是将一类对象的共同特征总结出来构造类的过程 xff0c 包括数据抽象和行为抽象两方面 抽象只关注对象有哪些属性和行
  • git到远程出现的一些问题以及解决方法

    我们首先回顾一下 git reset命令 xff1a 1 git reset mixed xff1a 此为默认方式 xff0c 等同于不带任何参数的git reset 2 git reset soft 回退到某个版本 xff0c 只回退了c
  • CMakeLists.txt 和 package.xml 重要内容详解

    边学边看 xff0c 学到什么分享什么 CMakeLists txt 构建配置文件package xml 功能包配置文件 上面的意思个人理解就是功能包本身如果要在别处运行 xff0c 需要什么样的条件在xml文件中看 功能包自身 xff0c
  • Docker运行Prometheus(普罗米修斯)

    1 编辑yaml格式 xff0c 进行自我监控 mkdir etc prometheus cd etc prometheus vi etc prometheus prometheus yml global scrape interval 1
  • Kubernetes(k8s)安装Dashboard(控制面板)

    参考文章 xff1a https www jianshu com p f7ebd54ed0d1 1 默认情况下不会部署 Dashboard xff0c 可以通过以下命令部署 xff1a kubectl apply f https raw g
  • 航模无刷电机常见参数

    1 xff0c KV值 xff1a 表示电机运行速度的指标 xff0c 电机转速 61 KV值 x 工作电压 2 xff0c 空载电流 xff1a 指电机不带负载 xff08 螺旋桨等 xff09 时的额定工作电流 3 xff0c 电阻 x
  • RealSense D435i深度相机介绍

    文章目录 D435i硬件结构及各个组件原理详解前言一 硬件参数信息二 视觉处理器D4三 深度模块四 红外投影仪 Infrared Projector 五 彩色图像信号处理机 ISP 六 IMU D435i硬件结构及各个组件原理详解 前言 R
  • Ubuntu20.04下安装intel Realsense SDK

    1 安装安装依赖项 sudo apt span class token operator span get install libudev span class token operator span dev pkg span class
  • MiniFly的学习经历

    MiniFly的学习经历 基于MiniFly的无人机编队系统一台遥控器同步控制多台无人机无线通讯方面遥控代码部分无人机通信代码部分 一台遥控器分布控制多台无人机无人机控制部分 使用电脑的串口上位机控制无人机遥控串口通信接收指令指令设计 基于
  • 【NOJ1044】【算法实验三】【BFS_分支限界】独轮车

    1044 独轮车 时限 xff1a 1000ms 内存限制 xff1a 10000K 总时限 xff1a 3000ms 描述 独轮车的轮子上有红 黄 蓝 白 绿 xff08 依顺时针序 xff09 5种颜色 在一个如下图所示的20 20的迷
  • 【杭电100题】2073 无限的路

    题目链接 xff1a http acm hdu edu cn showproblem php pid 61 2073 xff08 c语言的double类型printf lf 显示0 00000问题 xff09 xff1a https blo
  • 【杭电100题】2094 产生冠军

    原题 xff1a http acm hdu edu cn showproblem php pid 61 2094 最近很喜欢用map 把成功者 失败者都存起来 然后在成功者里把曾经失败的划掉 最后成功者里如果只剩一个人 xff0c 冠军产生
  • docker命令详解

    镜像下载 搜索镜像docker search 43 镜像名字 docker search centos 从Docker Hub中搜索符合条件的镜像 下载镜像 docker pull 43 镜像名字 docker pull centos 查看
  • uCos中的信号量机制

    文章目录 1 背景2 概述2 1 主要机制及应用2 2 同步或通信的基本方式 3 信号量3 1 主要机制及应用3 2 分类3 3 互斥信号量3 3 1 嵌套 递归 资源访问3 3 2 删除安全 3 4 各种互斥机制的比较3 5 二值信号量3
  • opencv里的几种图像数据格式(CV_8UC3,CV_32FC3,CV_64FC3等)

    opencv里的几种图像数据格式 xff08 CV 8UC3 xff0c CV 32FC3 xff0c CV 64FC3等 xff09 参考 xff1a https blog csdn net qq 29540745 article det
  • android:使用audiotrack 类播放wav文件

    参考 xff1a http mindtherobot com blog 624 android audio play an mp3 file on an audiotrack http baike baidu com view 14471
  • 逆变电路

    逆变的概念 与整流相对应 xff0c 直流电 变成 交流电 交流侧接电网 xff0c 为 有源逆变 交流侧接负载 xff0c 为 无源逆变 xff0c 本章主要讲述无源逆变 逆变与变频 变频电路 xff1a 分为 交交变频 和 交直交变频

随机推荐

  • windows找不到树莓派IP地址

    树莓派用网线连接电脑 xff0c 第一次正常 xff0c 而第二次用arp a找不到树莓派的地址 xff0c 网上查资料 xff0c 网络共享关闭再重新打开依旧找不到 xff0c 后来发现网络处以太网一直显示正在识别 xff0c 把以太网禁
  • unity报错NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object

    在做unity3d的UDP通信时 xff0c 遇到了该的错误 之前初始化用的Start xff0c 运行正常 xff0c 某天突然报错 xff0c 后面看到了文章 https blog csdn net u011185231 article
  • Unity3D UDP通信

    补一下前面遇到的问题 最近在做树莓派与Unity3D的UDP通信 xff0c 树莓派通过网线连接电脑 xff0c 设置网络共享 树莓派作为客户端 xff08 python xff09 xff0c Unity3D作为服务端 xff08 C x
  • ROS机械臂模型的调试

    用传感器串口输出数据控制虚拟机ROS中的6DOF机械臂模型 xff08 每次重新调试都需要一定的时间熟悉过程 xff0c 所以记录一下 不记录代码只记录调试过程 xff09 串口配置 传感器通过USB转TTL模块接到电脑 xff0c 在虚拟
  • openrave

    配置IKFAST求解器 xff0c 装openrave装了一天终于在差三分钟十一点的时候出来了界面 ubuntu18的boost默认1 65 xff0c 但是好像和openrave不匹配 xff0c 换成了1 58 如果后续使用没问题就来详
  • ROS1代码转ROS2

    先占个坑 xff0c 等我做完写总结
  • 四元数基本概念&&四元数3D旋转(求两个四元数的夹角)

    四元数基本概念 1 四元数定义向量形式 xff1a 模长 xff1a 2 四元数加减法 3 四元数的逆和共轭 当q是单位四元数时 xff0c 4 四元数乘法4 1 标量乘法 xff1b 标量s 四元数与标量相乘满足乘法交换律 xff1a 4
  • 树莓派安装64bit系统并安装miniconda

    树莓派安装64bit系统并安装miniconda 某机械臂只有arm64的动态链接库 xff0c 所以如题 中间过程无比曲折 xff0c 记录一下 1 安装64bit系统 1 1 下载系统 树莓派系统官网 xff1a https www r
  • 四旋翼无人机学习第23节--原理图与PCB库开源计划

    在之前的教程中 xff0c 我们学到了原理图和PCB库的绘制方法 xff0c 了解了绘制的基本方法 在之后的学习中 xff0c 我打算从头开源自己的原理图和PCB库 不定期更新 xff0c 方便大家快速的进行PCB设计 这里有几点想要说明
  • 基于openmv的无人机Apriltag动态追踪降落完整项目资料(labview+openmv+apriltag+正点原子四轴)

    前言 xff1a 之前假期做的一个小项目 xff0c 炸了好几套桨叶233 xff0c 分享出来希望能帮助更多人快速学习 使用正点原子ATK MiniFly 飞行器二次开发多旋翼Apriltag追踪 xff1b 使用LABVIEW自主设计地
  • 某公司算法岗笔试题(部分)

    今天参加了第一次笔试 xff0c 准备的不是很好 xff0c 分享几道题 1 选择题 xff1a int i 61 1 const int j 61 1 下列错误的是 xff1a const int p1 61 amp i const in
  • 五、ROS使用serial包进行串口通信

    五 ROS使用serial包进行串口通信 1 下载串口调试助手CuteCom2 下载虚拟串口模拟器socat3 下载串口调试助手minicom4 安装serial串口功能包5 创建工作空间6 创建功能包7 创建发布者8 配置CMakeLis
  • 六、ROS安装ros_canopen模块

    六 ROS安装ros canopen模块 1 查看自己的ROS版本2 下载ros canopen源码 1 查看自己的ROS版本 首先查看自己的ROS版本 xff1a 我的是melodic 终端1 roscore 终端2 rosparam l
  • 七、ROS-CAN通信

    七 ROS CAN通信 1 测试官方样例2 移植到ROS 1 测试官方样例 我这里用的是CANalyst II分析仪 创芯科技 Linux版 我的系统是 xff1a Ubuntu18 04 6 LTS 我的ROS版本 xff1a melod
  • Ubuntu22.04 实用工具总结 Toniht笔记

    上一篇实用工具总结 xff0c 被莫名其妙审核不通过 xff0c 没涉及任何墙的字眼 xff0c 只不过写了Q v 的安装过程 xff0c 重新写一遍笔记 时隔半个月 xff0c 又被挂了 xff1f 我删的已经只剩一个名字了 离了大谱 U
  • 受苦笔记之Ubuntu 18.04 ros相机标定

    个人博客 TanJX的自留地 Ubuntu 18 04 相机标定 之前用ubuntu 16 04想做相机标定但是一直出错 xff0c 所以换了系统后我又回来折腾了 安装ROS就不说了 主要是ROS下的usb cam程序包 xff0c 之前一
  • 嵌入式Linux自学笔记(三)——输入输出系统应用编程、网络通信、多线程编程

    一 输入输出系统应用编程 1 输入系统简介 1 1 输入设备 常见的输入设备有键盘 鼠标 遥控杆 书写板 触摸屏等等 xff0c 用户通过这些输入设备与 Linux 系统进行数据交换 1 2 输入系统 Linux 系统为了统一管理这些输入设
  • 基于SIFT的图像拼接系统

    第一部分 设计概述 设计目的 图像拼接技术是计算机视觉与图像处理领域的一个研究重点 xff0c 广泛应用于各个领域 它能够很好地实现图像的延伸和连续 xff0c 保留多组图像的共有信息 xff0c 去除杂冗 xff0c 提高信息存储量 xf
  • Ubantu20.04 安装rtabmap的ros版本时 catkin_make报错:could not find a package configuration

    ROS版本 xff1a noetic 查询安装包的源网站 xff1a ROS Wiki http wiki ros org 本次安装经常用到git clone 如果git clone 报错 xff0c 或者速度很慢 xff0c 可以参考我的
  • 计算机专业要不要考研——写的很棒

    http www csaiky com wl 201011190918531326 htm 你说 xff1a 他们都有很强的开发能力 只是不太喜欢读书 也只是希望混个学历对今后在岗位上晋升有好处 xff0c 我可以向你保证 xff0c 你所