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上級
On
4〜6年
6〜10年
10〜15年
15年以上
Avatar of 陳可捷.
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資料分析暨自動化工程師 @泰詠電子股份有限公司(6266)
2021 ~ 現在
資料分析師 軟體設計工程師 演算法開發工程師 深度學習研發工程師 AI工程師
1ヶ月以内
現節點。 學歷 國立中山大學 National Sun Yat-Sen University 應用數學系研究所統計組 碩士論文-結合無監督式學習的時間序列分析 簡述: 使用 機器學習演算法與時間序列模型,分析電力需求資料與空氣成分資料。 產學合作 DiGi + Talent跨域數位人才加速躍升計畫 至新
Python
UiPath
Microsoft Office
就職中
面接の用意ができています
フルタイム / リモートワークに興味あり
4〜6年
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
應用數學系研究所統計組
Avatar of 鄭凱元.
Avatar of 鄭凱元.
AI Engineer @TSMC 台積電
2022 ~ 現在
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
1ヶ月以内
LinkedIn: www.linkedin.com/in/mPROFESSIONAL EXPERIENCE Data Scientist (Computer Vision), TSMC, 2022/4 - Present Super resolution for wafer patch enhancement Computer vision algorithm development. Machine Learning Engineer (Computer Vision), VIVOTEK, 2019//4 Neural Network architecture design and optimization. Computer vision algorithm development. Mechanical Engineer (Vehicle Chassis), HAITEC, 2016//4 Design and develop steering wheel and airbag. SKILLS Programming Python C++ Development Tools PyTorch OpenCV Linux Docker Git Domain knowledge Super resolurion Object detection Face detection and recognition Machine Learning Web Crawling EDUCATION INSTITUTE FOR
Python
machine learning
Linux
就職中
フルタイム / リモートワークに興味あり
4〜6年
國立臺灣大學 (National Taiwan University)
機械工程研究所
Avatar of Wang J.Y.
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Web/Backend Engineer @元大投信
2021 ~ 2023
工程師、副理
6ヶ月以内
建置過多個企業內部、官方網站後台、活動網站、LintBot、WebAPI、TSQL資料串接等經驗. 取得國立北教大資訊科學系碩士學位, 應用不同機器學習演算法於台灣股市、應答機器人、人臉分析. 人生經歷赴日短期打工換宿,體驗新勞動文化,不定時參與工程師教
C# ASP.NET
c# windows form
Python
就職中
フルタイム / リモートワークに興味あり
6〜10年
國立台北教育大學
資訊科學, 類神經網路研究
Avatar of James.
Avatar of James.
軟體工程師 @台灣微軟Microsoft Taiwan
2021 ~ 現在
軟體工程師
1年以上
制機器人Android APP( Google Play ) - 開發Android Application(Java)超過3年 - 共獨立開發過三款Android APP,參與開發一款Android APP - 使用C/C++/Python開發機器學習演算法、應用 Program Language: - Java, Kotlin Experience - Develop Android Application in IP CAM -- Develop FTP-like application to make user access file friendly. -- Develop API adapter to make older version - Develop TEXTIP, Computer Vision Search Application and E-commerce Platform (search TEXTIP in Google Play and
Android
JAVA
MVP模式
就職中
就職を希望していません
フルタイム / リモートワークのみ
6〜10年
國立交通大學 National Chiao Tung University
資訊工程
Avatar of 吳杰.
機器學習演算法工程師
1年以上
機器學習這塊領域。碩士論文主要是研究:如何在物聯網中,利用機器學習演算法降低總能量消耗。 自己在服役期間,用Deep learning做了一些side project,例如:輸入照片,自動辨別性別與年齡,語意分析,走迷宮 等等 機器學習演算法工程師 城市,TW [email protected]
Deep Learning Algorithms
System Integration
AI accerator
フルタイム / リモートワークに興味あり
4〜6年
交通大學
電子工程系
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Principal Engineer @Coretronic Corporation, 中強光電
2020 ~ 2022
Machine Learning Engineer
1ヶ月以内
Python
Linux
C++
就職中
フルタイム / リモートワークに興味あり
6〜10年
國立台灣大學
經濟學
Avatar of Eddy Chen.
Avatar of Eddy Chen.
機器學習工程師 @日新軟體股份有限公司
2021 ~ 現在
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
6ヶ月以内
focus mainly on object detection, sensor fusion and sensor calibration. 3+ years of experience in machine learning. Used to conduct research in medical AI projects and possess experience in implement real-world end-to-end ML project . Skills Programming Languages Python C++ SQL Machine Learning TensorFlow Pytorch Scikit-learn Matplotlib Others FastAPI Docker Redis Linux Certification Taiwan AI Academy - AI Technical Professionals Program NVIDIA DLI Certificate – Applications of AI for Anomaly Detection Work Experience Machine Learning Engineer NEUTEC • MayPresent Develop, optimize and maintain the machine learning algorithm for internal process automation. Deploy machine
AI & Machine Learning
Image Processing
python
就職中
フルタイム / リモートワークに興味あり
4〜6年
國立臺北科技大學
機電整合所
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Senior Backend Engineer @BSOS
2019 ~ 現在
Blockchain and Big Data
1年以上
Golang
Blockchain
Solidity
就職中
就職を希望していません
フルタイム / リモートワークに興味あり
6〜10年
National Cheng Kung University
Computer Science and Information Engineering
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Software Engineer @ITRI Cloud Computing Center
2010 ~ 2014
Senior Software Engineer
1年以内
Golang
NodeJS
Kubernetes
フルタイム / リモートワークに興味あり
6〜10年
National Chiao Tung University
Electrical and Control Engineering
Avatar of Diptarup Das.
Avatar of Diptarup Das.
Site In Charge @Wipro Limited
2013 ~ 2013
Data Scientist
1年以上
Testing, Machine Learning Algorithms, Data Visualization by Matplotlib, Seaborn, ggplot2 • Creating various dashboards and reports using Tableau, Qlikview / Qliksense, Excel, SQL • Experience in Healthcare, Telecom, Financial Analytics, Demand Forecasting and IT service analytics • SQL Database Administration & Management and IT Service Operations Business and Data Modelling with Workflow creation Skills Machine Learning Classification Algorithm : Logistics Regression, K-NN, Decision Tree, Random Forest, SVM Regression Algorithms : Linear Regression, Decision Trees, Random Forest Clustering Techniques : K-Means, Hierarchical Statistical Analysis EDA, Inferential Statistics, Hypothesis Testing, Probability, Sampling Techniques. Libraries : Statistics, Numpy, Pandas Data Visualization & Dashboarding Libraries: seaborn, matplotlib, ggplot2 Tools: Tableau
Machine Learning with stats models and scikit-learn
Machine Learning
Statistical Analysis
就職中
フルタイム / リモートワークに興味あり
4〜6年
VIT University
Master of Technology

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3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
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Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.
1年以内
Firmware Engineer
Logo of Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司).
Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 現在
台灣嘉義縣
Professional Background
現在の状況
就職中
求人検索の進捗
Professions
Firmware Engineering
Fields of Employment
半導体, 電子・電気通信
職務経験
1〜2年
Management
なし
スキル
C
MCU programming
Digital Signal Processing
Matlab
Python
Keras
言語
Job search preferences
希望のポジション
軟韌體工程師
求人タイプ
フルタイム
希望の勤務地
台灣台南市
リモートワーク
リモートワークに興味なし
Freelance
いいえ。
学歴
学校
國立雲林科技大學
専攻
電機所
印刷

吳俊融 Jun Rong Wu

  • 畢業於國立雲林科技大學 電機工程所 碩士班
  • 專業技能:機器學習(AI、ML)演算法開發、模型優化/輕量化、微控制器(MCU)開發
  • 擁有將機器學習模型安裝於微控制器上並且實現邊緣運算的經驗
  • 論文研究為將機器學習模型安裝於微控制器上,實現光紋定位、光紋身份鑑別

基本資料

生日:1997/02/17

電話:0988-780283

信箱:[email protected]

技能

程式語言


  • Python
  • Tensorflow/Keras
  • C/C++
  • MATLAB
  • JavaScript/HTML/CSS

MCU/MPU


  • Renesas RX65N
  • Renesas RX62T
  • Renesas RX231
  • ARM Cortex M4
  • ARM Cortex A8(Pocket Beagle)

專案經驗

室內光紋定位

此為碩論的主要研究之一,使用光電二極體感測室內照明設備所發出的光源,並將資料透過FFT轉換至頻譜,分析主要特徵分佈。在資料前處理部分,使用尺度轉換演算法來精簡樣本點數與放大特徵表現,並交由機器學習進行訓練。完成GS模型最佳化後,將所訓練之模型安裝於低成本的MCU於實際場域進行測試。最終可成功辨別室內不同位置的光紋,並且在實際的線上測試,亦達到100%的準確率

應用模型:ANN、CNN、AE、GAN、ACGAN

實現平台:Renesas RX65N、Pocket Beagle

得獎紀錄:2020日本東京創新天才國際發明展 金牌

系統架構圖


實驗場域


手機光紋身份鑑別

亦為碩論的主要研究之一,藉由手機內部零組件皆存在細微誤差的原理,造成每一部手機螢幕所發出來的光皆有各自獨特的特徵。由PD進行取樣後轉換至頻譜,再結合機器學習模型進行訓練,並比較不同演算法的效果,使用Bayesian Optimization對各模模型完成參數最佳化,選擇一組可有效辨別各個手機光源以及能準確過濾資料庫樣本外的手機光源的模型,最終獲得異常樣本檢測率99.85%、整體準確率99.67%的效果。在此應用中發揮了光紋高安全性的特色,可於大樓門禁中導入使用。

應用模型:AE、Multi Classification Greedy AE、VAE、Domain Adaptation

實現平台:Renesas RX65N

得獎紀錄:2021日本東京創新天才國際發明展 金牌 

MCGAE模型架構

取樣與估測硬體電路

放電加工擊穿檢測

在放電加工機台的加工過程中,擁有多層結構的航太料件在擊穿當下需要立即停止加工,避免傷及下一層結構。在此專案中,透過擷取加工過程中機台的電壓、電流參數,並且分析擊穿前後的參數差異。將時域、頻域之資料導入機器學習模型進行訓練,僅採用擊穿前資料進行擬合最終在一般銅柱獲得99.01%準確率、航太料件獲得76.53%準確率。

應用模型:AutoEncoder

實現平台:PC

實際加工過程

模型檢測過程



筷管孔徑檢測

此為碩士期間練習的專案,使用機器學習識別AOI的數據,將所拍攝的影像經過影像處理OpenCV計算(包含灰階、二值化、邊緣、連結、圓擬合、橢圓擬合、最小外切圓、最大外切圓)資訊。將所得的資訊經由機器學習中的ANN、CNN演算法進行訓練,使用Cross Validation進行評估,並且使用GS進行超參數最佳化,最終可成功辨識輸入筷管影像為無料、正常、過大、過小或變形狀態,準確率可達98.6%(人工設立條件僅91%之準確率)。

工作分配:影像識別演算法

應用模型:ANN、CNN 

實際場域圖

實現平台:PC

實際拍攝圖

影像處理過程


皮膚黑色素瘤分類

這個專案是在Kaggle上練習的題目;皮膚癌是最普遍的癌症類型,其中黑色素瘤的致命率最為嚴重,儘管它是最不常見的皮膚癌,但仍佔皮膚癌死亡人數的 75%。在此題目中,提供病人身上可能為病灶的影像,影像有大小不依、正常/異常樣本比例不均的狀況,因此將影像大小進行校正後,再使用影像擴增平衡樣本不均問題,接著使用五種開源演算法進行遷移式學習(其中包含:VGG16、Resnet-50、Xception、Densenet-169、EfficientNets-B0),最終在測試數據上獲得79.24%的準確率

工作分配:影像識別演算法

應用模型:VGG16、Resnet-50、Xception、Densenet-169、EfficientNets-B0 

GUI預測介面

實現平台:PC

 

演算法結果比較

Resume
プロフィール

吳俊融 Jun Rong Wu

  • 畢業於國立雲林科技大學 電機工程所 碩士班
  • 專業技能:機器學習(AI、ML)演算法開發、模型優化/輕量化、微控制器(MCU)開發
  • 擁有將機器學習模型安裝於微控制器上並且實現邊緣運算的經驗
  • 論文研究為將機器學習模型安裝於微控制器上,實現光紋定位、光紋身份鑑別

基本資料

生日:1997/02/17

電話:0988-780283

信箱:[email protected]

技能

程式語言


  • Python
  • Tensorflow/Keras
  • C/C++
  • MATLAB
  • JavaScript/HTML/CSS

MCU/MPU


  • Renesas RX65N
  • Renesas RX62T
  • Renesas RX231
  • ARM Cortex M4
  • ARM Cortex A8(Pocket Beagle)

專案經驗

室內光紋定位

此為碩論的主要研究之一,使用光電二極體感測室內照明設備所發出的光源,並將資料透過FFT轉換至頻譜,分析主要特徵分佈。在資料前處理部分,使用尺度轉換演算法來精簡樣本點數與放大特徵表現,並交由機器學習進行訓練。完成GS模型最佳化後,將所訓練之模型安裝於低成本的MCU於實際場域進行測試。最終可成功辨別室內不同位置的光紋,並且在實際的線上測試,亦達到100%的準確率

應用模型:ANN、CNN、AE、GAN、ACGAN

實現平台:Renesas RX65N、Pocket Beagle

得獎紀錄:2020日本東京創新天才國際發明展 金牌

系統架構圖


實驗場域


手機光紋身份鑑別

亦為碩論的主要研究之一,藉由手機內部零組件皆存在細微誤差的原理,造成每一部手機螢幕所發出來的光皆有各自獨特的特徵。由PD進行取樣後轉換至頻譜,再結合機器學習模型進行訓練,並比較不同演算法的效果,使用Bayesian Optimization對各模模型完成參數最佳化,選擇一組可有效辨別各個手機光源以及能準確過濾資料庫樣本外的手機光源的模型,最終獲得異常樣本檢測率99.85%、整體準確率99.67%的效果。在此應用中發揮了光紋高安全性的特色,可於大樓門禁中導入使用。

應用模型:AE、Multi Classification Greedy AE、VAE、Domain Adaptation

實現平台:Renesas RX65N

得獎紀錄:2021日本東京創新天才國際發明展 金牌 

MCGAE模型架構

取樣與估測硬體電路

放電加工擊穿檢測

在放電加工機台的加工過程中,擁有多層結構的航太料件在擊穿當下需要立即停止加工,避免傷及下一層結構。在此專案中,透過擷取加工過程中機台的電壓、電流參數,並且分析擊穿前後的參數差異。將時域、頻域之資料導入機器學習模型進行訓練,僅採用擊穿前資料進行擬合最終在一般銅柱獲得99.01%準確率、航太料件獲得76.53%準確率。

應用模型:AutoEncoder

實現平台:PC

實際加工過程

模型檢測過程



筷管孔徑檢測

此為碩士期間練習的專案,使用機器學習識別AOI的數據,將所拍攝的影像經過影像處理OpenCV計算(包含灰階、二值化、邊緣、連結、圓擬合、橢圓擬合、最小外切圓、最大外切圓)資訊。將所得的資訊經由機器學習中的ANN、CNN演算法進行訓練,使用Cross Validation進行評估,並且使用GS進行超參數最佳化,最終可成功辨識輸入筷管影像為無料、正常、過大、過小或變形狀態,準確率可達98.6%(人工設立條件僅91%之準確率)。

工作分配:影像識別演算法

應用模型:ANN、CNN 

實際場域圖

實現平台:PC

實際拍攝圖

影像處理過程


皮膚黑色素瘤分類

這個專案是在Kaggle上練習的題目;皮膚癌是最普遍的癌症類型,其中黑色素瘤的致命率最為嚴重,儘管它是最不常見的皮膚癌,但仍佔皮膚癌死亡人數的 75%。在此題目中,提供病人身上可能為病灶的影像,影像有大小不依、正常/異常樣本比例不均的狀況,因此將影像大小進行校正後,再使用影像擴增平衡樣本不均問題,接著使用五種開源演算法進行遷移式學習(其中包含:VGG16、Resnet-50、Xception、Densenet-169、EfficientNets-B0),最終在測試數據上獲得79.24%的準確率

工作分配:影像識別演算法

應用模型:VGG16、Resnet-50、Xception、Densenet-169、EfficientNets-B0 

GUI預測介面

實現平台:PC

 

演算法結果比較