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      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      本文作者: AI研習社-譯站 2020-08-12 11:26
      導語:在本文中,我們將試圖解答每個數據科學求職者想要了解的問題:公司需要您具備哪些技能?哪些公司和地方更多崗位機會?

      字幕組雙語原文:2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      英語原文:Know What Employers are expecting for a Data Scientist Role in-2020

      翻譯:雷鋒字幕組(Magiccodes

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      在本文中,我們將試圖找到幾個重要問題的答案,這些問題是每個數據科學求職者都會想到的。

      • 公司最需要的技能是什么?

      • 在這個行業中最需要的經驗水平是什么?

      • 哪些公司在積極提供這個領域的工作?

      • 哪些地方有更多的空缺職位?

      注意:你可以在結論部分找到完整代碼的鏈接。

      1.網頁抓取

      我從印度的頂級招聘門戶網站Naukri.com收集了所有相關的工作信息,如今幾乎每個求職者和招聘人員都使用這個網站。我使用selenium-python進行網頁抓取,因為傳統的BeautifulSoap方法在這個站點上不太好用。

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      來自Naukri.com的示例工作列表(免責聲明:網頁抓取純粹用于教育目的。)

      我們將為每個工作抓取出五個要素:角色、公司名稱、工作經驗、工作地點和關鍵技能。

      抓取代碼:

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      2.預處理

      在我們深入之前先簡單做一些預處理。

      2.1處理缺失值

      進行基本清理,查找丟失值并刪除它們。

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      2.2處理重復數據

      在處理重復數據時,我們需要非常小心,因為一個公司可能會多次發布相同的要求,因為該職位仍在招聘中,或者另一方面,該公司可能正在尋找具有相同要求的全新職位。為了簡單起見,我沒有丟棄任何數據。

      2.3標記化工作地點和關鍵技能欄

      將所有字符串轉換為小寫,以避免冗余,并對location和skills列進行標記,因為這些列中有多個值。

      這是預處理后的樣子。

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      分析

      現在我們已經準備就緒。

      3.1. 哪個工作地點提供更多的空缺崗位? 

      注:如果你不是來自印度,請隨意跳過這部分。

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      1. 如果我們觀察上面的圖,幾乎38%的工作都在 Bengaluru。

      2. 排名前4位的城市 Bengaluru, Mumbai, Hyderabad and Pune 占據了印度數據科學工作崗位的72%。

      3. 因此,如果你來自這些城市中的任何一個,你得到一份數據科學家的工作的機會可能比其他城市要多。

      3.1. 哪些公司在積極招聘?


      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      1. 分析公司Vidhya educon以近21%的職位排名榜首。

      2. 名單上還有許多咨詢公司。這些咨詢公司通常為他們的客戶進行招聘。

      3. 一般來說,求職門戶的競爭會非常激烈。大多數時候,你的個人資料甚至可能不會被招聘人員看到,因為他們收到了大量的申請。有些情況下,即使只有一個職位空缺,你也得和幾百個申請人競爭。最好了解那些積極招聘的公司,這樣我們就可以直接通過他們的官方網站進行申請,增加獲得面試機會的幾率。

      3.3. 什么是最被需要的工作經驗?

       2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      不同經驗水平的工作機會。

      1. 我們可以看到,公司顯然在尋找有經驗的候選人。有5-10年工作經驗的候選人似乎有更多的空缺。這是有道理的,因為數據科學家的工作涉及關鍵的決策技能,而這些技能是隨著經驗而來的。

      2. 2年以上工作經驗的候選人將有相當好的機會。

      3. 這并不意味著新生不能進入,只是有經驗的候選人比新生有更多的空缺。公司通常不會從這些招聘網站上招聘新人,而是直接從校園招聘中招聘。新生總是可以選擇為初創公司工作,以獲得必要的經驗。

      3.4. 有哪些角色被需要

      這是需要研究的一個重要步驟,因為在前幾個結果之后,招聘門戶通常會開始顯示一些與我們正在搜索的工作無關的其他工作。為了確保我們看到的是正確的角色,讓我們看看前10個經常提到的角色。

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      1. 如果我們在上一節中觀察到,有更多的職位空缺需要有更多經驗的人,這就給我們留下了一個基于角色的空缺職位問題。

      2. 大多數空缺職位仍被稱為數據科學家。其次是資深數據科學家和首席數據科學家,以上都需要良好的經驗。

      3.5. 公司需要的技能

       2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      最后,終于到了你讀這篇文章的重點。

      1. 看起來很復雜對吧,不用擔心,我將在后面的部分分解它。我之所以在以上部分中包含許多技能,是因為數據科學涉及的領域非常廣泛。

      2. 盡管我們能夠在上面的部分中描述一些頂級技能,但它仍然不能滿足本文分析的目的。

      讓我們深入了解一下這個趨勢。

      3.5.1. 必備技能?

      1. 機器學習是數據科學家最重要的技能,這一點也不奇怪。

      2. 數據挖掘和數據分析是每個數據科學家都必須經歷的關鍵活動。

        2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      3. 要成為一名更好的數據科學家,需要強大的統計建模。

      4. 各公司都希望對深度學習有很好的了解,因為它提供了最先進的技術來解決一些有趣的實時問題,如NLP和計算機視覺領域。

      5. 由于每天記錄的數據量大幅增加,雇主希望應聘者具備大數據技術方面的知識。在實時情況下,我們可能會在巨大的數據集上工作,這些技能肯定會派上用場。

      3.5.2. 需要編程語言嗎?

      1. 如果您剛開始學習數據科學,在一開始,您肯定會發現很難選擇正確的編程語言。盡管有許多語言,競爭總是在Python和R本身之間。讓我們看看數據告訴了我們什么。

        2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      2. 業界仍然支持Python,因為它有豐富的庫和R語言。

      3. SQL是每個數據科學家的必修課。盡管它不適合作為編程語言來對待,但我還是冒險把它包括在這里:)。

      4.  在python和R之后,似乎對SAS和c++語言有較好對需求。

      3.5.3. 選擇深度學習框架?

      1. 由于深度學習的突然興起,許多深度學習框架從谷歌、Facebook等巨頭進入市場。

        2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      2. 業界更喜歡Tensorflow而不是PyTorch。

      3. Keras在市場上占有很好的份額,人們喜歡它是因為它的簡單易用。

      4. 雖然有許多其他框架像Caffe,Maxnet,但似乎沒有很多相關但空缺崗位。即使全球市場不是,至少在印度是這樣的。

      3.5.4. 哪一種大數據技術更有優勢?

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      1. Spark 排位最高,可以使用python版本的spark - Pyspark。

      2. Hadoop與spark幾乎有相同的求職機會,只是略有不同。

      3. Hive也有相當多的空缺崗位。

      3.5.5. 哪個云提供商需要ML?

      2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      1. 訓練這些模型需要大量的計算,這些計算很容易變得非常昂貴。公司正在尋找更便宜的方式來完成工作,這就是云平臺的作用。

      2. AWS位居榜首,其次是Azure。

      3. 各公司正迅速轉向云計算。在未來的日子里,這些技術將更有可能在數據科學中發揮重要作用。

      3.5.6. 需要數據可視化工具嗎?

       2020數據分析崗位報告:數據分析師需要哪些能力?

      1. 雇主對數據可視化的Tableau表現出了更多的興趣。.

      2. 而微軟的Power BI仍然落后。

      結論:

      你真的必須要具備這篇文章中提到的所有技能才能得到這份工作嗎?

      其實也不是,如果你的基礎很扎實的話,這個列表中有一些工具是在工作中很容易學會的。話雖如此,如果你只是在找工作,那么在簡歷上寫上這些技能可能會幫助你獲得面試機會。

      如果你擅長所有提到的數據科學家的必備技能,那么最好的方法應該是從參加面試開始,與此同時試圖填補你理解上和學習工具/技術的空缺,這些將會讓你勝過其他候選人。


      雷鋒字幕組是由AI愛好者組成的志愿者翻譯團隊;團隊成員有大數據專家、算法工程師、圖像處理工程師、產品經理、產品運營、IT咨詢人、在校師生;志愿者們來自IBM、AVL、Adobe、阿里、百度等知名企業,北大、清華、港大、中科院、南卡羅萊納大學、早稻田大學等海內外高校研究所。

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