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上級
On
4〜6年
6〜10年
10〜15年
15年以上
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Past
後端工程師 & DevOps @創業家兄弟Kuobrothers Corp.
2022 ~ 2024
Senior Backend Engineer | DevOps | SRE
1ヶ月以内
黃季承 Backend Developer | DevOps [email protected]我從事 5 年的電商後端開發與 1 年的 DevOps 維運,並參與超過 4 年的 Scrum 敏捷開發。後端主要負責產品功能研發、後台系統開發與既有服務重構。曾參與生活市集即享券開發,負責與合作夥伴釐清事項、跟 PM 討論整合方式、設
AWS
CI/CD Drone
Cloudflare
無職
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
National Taipei University of Technology
資工系
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Past
Marketing Manager @幫你優股份有限公司 BoniO Inc. / 閱讀優有限公司 TaaO Company Limited
2021 ~ 現在
Marketing Manager
1ヶ月以内
李佳謙 CHIEN LI Marketing Manager / BoniO Inc. Marketing Strategy | Customer Growth 負責品牌行銷,規劃產品銷售策略,推動品牌會員成長 熟悉市場、訂閱經濟、平台營運 以終為始策略型思考,帶領團隊有效達到營運目標 工作專長 用戶、營運成長數據指標分析 Operating Data Management ● 產品市場規模及用戶調
WordPress
Google Analytics
Project Management
無職
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
淡江大學
英文學系
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Past
資深前端工程師 @比房科技
2022 ~ 2024
Frontend developer.
1ヶ月以内
Frontend
Backend
Product
無職
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
暨南大學
電機工程
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UX/UI 設計師 @網際威信股份有限公司
2023 ~ 現在
UX/UI Designer
1ヶ月以内
UI/UX Design
Flowchart
UI Flow
無職
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
iSpan資展國際
前端工程師就業養成班
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行銷副理 / KOL Radar 行銷科技事業部 @愛卡拉互動媒體股份有限公司
2021 ~ 現在
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
1ヶ月以内
Google Analytics
Sales & Marketing
Photoshop
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
臺北市立大學
英語教學系
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智慧製造全端開發工程師 @聯華電子股份有限公司
2022 ~ 現在
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、影像演算法工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
1ヶ月以内
潘揚燊 ㄕㄣ Shen Pan Kaohsiung City,Taiwan •  [email protected] 希望職務:人工智慧、機器視覺應用開發工程師 現任 : 聯華電子 RPA 平台全端開發工程師 您好,我是潘揚燊,目前任職於 聯華電子 , 擔任 智慧製造 全端開發工程師 , 畢業於元智大學工業工程與管理學系研
Python
Qt
Git
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
元智大學
工業工程與管理學系所
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Past
資深前端工程師 @辰凝有限公司
2022 ~ 2023
前端工程師 Front-End Developer
1ヶ月以内
Sosuke Guo 專職於網頁前端工程師近五年,擅於從0開始打造產品,有用Vue + Golang + Python自己打造產品的經驗。 前端工程師 Front-End Developer [email protected] 作品 - SocialPicMaker.com 製作精美Twtter card 的小工具網站 只要兩個步驟,輸入網址、點擊下載,即可完成 可以選擇黑白兩種介面佈
vue.js
golang
Python
無職
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
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Algorithm Research & Development @適着三維科技股份有限公司 TG3D Studio Inc.
2021 ~ 現在
Software Engineer
1ヶ月以内
Patrick Hsu AI Research & Development As a seasoned AI engineer with six years of experience, I specialize in computer vision, 3D body model reconstruction, generative AI, and possessing some knowledge in natural language processing (NLP). | New Taipei City, [email protected] Work Experience (6 years) Algorithm Research & Design• TG3D Studio MayPresent A skilled engineer specialized in computer vision and generative AI with experience in developing and training AI models for digital fashion applications. Body AI: Virtual Try On Integrated cutting-edge technologies such as Stable Diffusion, ControlNet, and Prompt Engineering to create a sophisticated system for
Python
AI & Machine Learning
Image Processing
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
國立台灣大學
生物產業機電工程所
Avatar of Jimmy Lu.
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Past
Lead of Country Product Manager @Asus 華碩電腦股份有限公司
2022 ~ 2023
Business Development / Product Manager / Product Marketing/ Strategy Manager
1ヶ月以内
Jimmy Lu (呂正彥) Senior Product Manager [Consumer Electronics Expatriate PM/Sales/BD] Entrepreneurship business development & management Leadership flexible & efficient international/cross-functional organizing Target-oriented project lead & SOP consolidation, product lifecycle management Begin with the end in mind Go-to-market execution Taipei, Taiwan < > London, UK https://www.linkedin.com/in/itsjimmy/ [email protected] Work experience Senior Product Manager [Consumer NB & Gaming ] • ASUSTeK Computer Indonesia JulDec 2023 | Jakarta, Indonesia Key responsibilities & Achievements - #business management #business development #team leading #cross-functional organizing
Business Development Project Management
Cross-Functional Project Management
Product Life Cycle Management
無職
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
國立陽明交通大學(National Yang Ming Chiao Tung University)
Bachelor of management , Management of Transportation and Logistics
Avatar of Ryan Po-Hsuan Chang.
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資深全端工程師 @誠諾工程技術股份有限公司
2023 ~ 現在
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
1ヶ月以内
張栢瑄 Ryan Po-Hsuan Chang 已有五年開發經驗,擅長使用Vue + TypeScript 和Laravel 來建構網頁系統,另外也有React 和Python 的開發經驗。喜歡挑戰新事務,不怕踩坑和重構,持續精進自己的技術。 Kaohsiung City, Taiwan https://ryanxuan930.github.io/ [email protected]技能 Frontend Nuxt (Vue 3) Next (React) Pinia TypeScript Tailwind CSS SCSS PrimeVue Next UI Backend
Vue.js
JavaScript
Python
就職中
面接の用意ができています
フルタイム / リモートワークのみ
4〜6年
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
人文暨科技跨領域學士學位學程

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"business development"
3
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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.
6ヶ月以内
Deep Learning Engineer
Logo of Asus 華碩電腦股份有限公司.
Asus 華碩電腦股份有限公司
2022 ~ 現在
台灣高雄
Professional Background
現在の状況
就職中
求人検索の進捗
就職を希望していません
Professions
Research / R&D, Data Scientist, Machine Learning Engineer
Fields of Employment
人工知能/機械学習, Saas/クラウドサービス, Eコマース
職務経験
2〜4年の職務経験(4〜6年関連)
Management
I've had experience in managing 1-5 people
スキル
C
C++
Python
Deep Learning
Machine Learning
Computer Vision
Image Processing
言語
English
流暢
Job search preferences
希望のポジション
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
求人タイプ
フルタイム
希望の勤務地
台灣, 台灣台北, 台灣高雄市
リモートワーク
リモートワークに興味あり
Freelance
いいえ。
学歴
学校
國立中山大學
専攻
資工工程學系
印刷

蘇彥儒

因熱愛攝影而投入影像研究,對各種事物充滿好奇心,勇於面對多種挑戰,期盼利用影像處理讓世界更美好。

聯絡方式

E-mail: [email protected] 

Phone: 0978761215  

學歷

國立中山大學, 碩士學位, 資工工程學系, 2017 ~ 2019

國立中山大學, 學士學位, 資訊工程學系, 2013 ~ 2017

工作經歷

Deep Learning Engineer, Rosetta.ai,2021 年 10 月 - 2021 年 9 月

  1. 開發時尚服飾配件影像偵測辨識系統,物件偵測 mAP 54.1% ,時尚標籤分類準確度達 99 %
  2. 資料 ETL (Airflow) 與資料視覺化 (Redash),解決跨部門資料溝通問題
  3. 維護並優化推薦系統,提升穩定度並減少 43 % 回應時間
  4. 參與 聚陽 x AWS 銷售預測 比賽第三名

機器學習工程師沛智生醫科技股份有限公司,2020 年 7 月 - 2021 年 10 月

  1. AI人工生殖技術相關研究與開發
  2. 1篇期刊發表、2篇會議發表、參與開發4個 AI 專案
  3. 導入MLOps,系統化紀錄實驗參數與結果,加速實驗迭代
  4. 修改模型架構,模型推論速度加快3.6倍

專案經歷

基於影像分割之子宮肌腺症指標 (論文),2018 年 12 月 - 2019 年 6 月

利用影像分割辨識小鼠子宮切片組織,量化生理指標,評估小鼠子宮肌腺症程度。影像分割模型 mIOU達84%,入侵區域 mIOU 比 U-Net 高 4.2%。

員工門禁行為模式偵測 (產學合作),2017 年 9 月 - 2018 年 9 月

根據過往門禁資料,利用機器學習建立個人/部門行為模式,偵測異常門禁行為,為企業安全把關。已在上市公司實地應用。

自動化軸承瑕疵檢測系統-端面檢測,2017 年 7 月 - 2017 年 9 月

利用影像處理技術測量軸承端面幾何尺寸及瑕疵檢測。

雙鏡頭車流追蹤系統(大學專題),2016 年 7 月 - 2017 年 1 月

利用十字路口雙鏡頭影像,建立十字路口鳥瞰圖,追蹤道路交通車輛與行人。

期刊與會議

Lee, C. I., Su, Y. R., Chen, C. H., Chang, T. A., Kuo, E. E., Zheng, W. L., Hsieh, W. T., Huang, C. C., Lee, M. S., & Liu, M. (2021). End-to-end deep learning for recognition of ploidy status using time-lapse videos. Journal of assisted reproduction and genetics, 38(7), 1655–1663. https://doi.org/10.1007/s10815-021-02228-8

技能


專業領域:Computer Vision, Image Processing, Machine Learning, Deep Learning 

程式語言:Python, C/C++

開發/部屬相關:OpenCV, Tensorflow, Pytorch, Docker

專案介紹

時尚服飾識別系統 2021/10~2022/9

時尚商品影像為消費者購買商品重要依據,解析成千上萬時尚影像,提供更精細的標籤分類,進而增進推薦系統準確度。本專案建立時尚標籤資料集(包含1000種以上標籤),應用物件偵測與影像辨識模型。自動辨識商品影像特徵。物件偵測 mAP 達 54.1%,特徵分類準確度達 99%

End-to-end deep learning for recognition of ploidy status using time-lapse videos

Chun-I Lee, Yan-Ru Su, Chien-Hong Chen, T. Arthur Chang, Esther En-Shu Kuo, Wei-Lin Zheng, Wen-Ting Hsieh, Chun-Chia Huang, Maw-Sheng Lee & Mark Liu

Published: 22 May 2021


隨著少子化的來襲,每一個新生兒皆是珍貴的與許多為人父母的期望。挑選胚胎為人工生殖技術重要一環,其中染色體型態是一種重要指標。因為縮時攝影培養箱的發明,讓人們可以一窺胚胎發展奧妙。結合縮時攝影與影片分類技術找出特定胚胎特定特徵,預測染色體狀態。模型預測 AUC 達 74%,並發表於 Journal of Assisted Reproduction and Genetics 國際期刊上。

基於影像分割之子宮肌腺症指標(論文) 2018/12~2019/7

子宮肌腺症為常見婦科疾病,現階段生物團隊使用小鼠子宮模擬人體子宮進行子宮肌腺症實驗,目前僅由醫師主觀衡量小鼠子宮肌腺症嚴重程度,而此衡量過程難以重現與量化。我們團隊收集178張小鼠子宮肌腺症影像,標記其嚴重程度與影像分割圖,形成子宮肌腺症資料集。我提出基於影像分割之子宮肌腺症指標,改良 UNet++ 架構搭配稠密空洞空間金字塔池化(Dense atrous spatial pyramid pooling, Dense ASPP)和步伐 2的 2×2 卷積神經網路,辨識子宮組織形成影像分割圖,為動物藥物實驗提供良好衡量指標。 並展示Dense ASPP模組搭配步伐2的2×2卷積神經網路有效提升模型辨識小鼠子宮組織能力,以小型資料集配合有效資料增量方法,使模型整體 mIOU 達到 84.37%,入侵區域mIOU則分別超越 U-Net、UNet++ 4.2% 與 6.9%。

員工門禁行為模式偵測 (產學合作案) 2017/9~2018/8

傳統感應式門禁系統記錄員工刷卡資訊,必須透過制定異常規則或人工判讀才能偵測異常門禁行為。若發生新異常行為模式,傳統感應式門禁系統將無法偵測,必須等待監控人員察覺或該行為被舉發,方能針對該行為模式手動訂定規則進行防範。因此傳統感應式門禁系統對新型異常行為不僅易發生遺漏情況,且不一定能夠在關鍵時刻偵測異常行為,容易造成門禁系統漏洞。 

本專案使用機器學習K-means clustering,從過往刷卡門禁資料中建立員工/部門刷卡行為模型,自動歸納推導異常行為模式,偵測員工每一筆刷卡紀錄,判斷是否為不當刷卡行為,建立全方位且快速門禁行為偵測系統。該演算法不僅強化傳統門禁系統安全性,並且已在實務中驗證並成功找出異常行為,為企業安全把關。  

自動化軸承瑕疵檢測系統 - 端面檢測 2017/6~2017/9

軸承端面檢測系統為自動化軸承瑕疵檢測系統一環,利用自行設計之攝影平台上拍攝軸承端面,經由影像處理測量軸承尺寸與偵測瑕疵。在此專案中,我負責軸承端面檢測,第一部分為尺寸檢測方面,使用最小平方圓檢測軸承尺寸,第二部分為端面瑕疵,將圓形軸承進行座標轉換成長方形,利用正規化灰階變異數檢測法快速找出端面瑕疵。

雙鏡頭車流追蹤系統(大學專題) 2016/6~2017/1

十字路口發生交通事故的比例高,及交通號誌無法動態調整。在江明朝教授指導下,我與同學兩人合作開發雙鏡頭車流追蹤系統,使用路口對角相機拍攝影像,使用背景相減建立高斯混合模型,追蹤道路車輛,並且生成模擬路口鳥瞰圖。本系統若能與交通號誌或警政系統連線,將可達到動態調整號誌秒數,最大化行經車流,且利用模擬路口鳥瞰圖協助警察釐清肇事責任。該專案榮獲105學年大學專題競賽第三名,並獲得2016系友會專題競賽傑出創作獎,該獎項每年頒發給最具創意與商業價值之專案。

Resume
プロフィール

蘇彥儒

因熱愛攝影而投入影像研究,對各種事物充滿好奇心,勇於面對多種挑戰,期盼利用影像處理讓世界更美好。

聯絡方式

E-mail: [email protected] 

Phone: 0978761215  

學歷

國立中山大學, 碩士學位, 資工工程學系, 2017 ~ 2019

國立中山大學, 學士學位, 資訊工程學系, 2013 ~ 2017

工作經歷

Deep Learning Engineer, Rosetta.ai,2021 年 10 月 - 2021 年 9 月

  1. 開發時尚服飾配件影像偵測辨識系統,物件偵測 mAP 54.1% ,時尚標籤分類準確度達 99 %
  2. 資料 ETL (Airflow) 與資料視覺化 (Redash),解決跨部門資料溝通問題
  3. 維護並優化推薦系統,提升穩定度並減少 43 % 回應時間
  4. 參與 聚陽 x AWS 銷售預測 比賽第三名

機器學習工程師沛智生醫科技股份有限公司,2020 年 7 月 - 2021 年 10 月

  1. AI人工生殖技術相關研究與開發
  2. 1篇期刊發表、2篇會議發表、參與開發4個 AI 專案
  3. 導入MLOps,系統化紀錄實驗參數與結果,加速實驗迭代
  4. 修改模型架構,模型推論速度加快3.6倍

專案經歷

基於影像分割之子宮肌腺症指標 (論文),2018 年 12 月 - 2019 年 6 月

利用影像分割辨識小鼠子宮切片組織,量化生理指標,評估小鼠子宮肌腺症程度。影像分割模型 mIOU達84%,入侵區域 mIOU 比 U-Net 高 4.2%。

員工門禁行為模式偵測 (產學合作),2017 年 9 月 - 2018 年 9 月

根據過往門禁資料,利用機器學習建立個人/部門行為模式,偵測異常門禁行為,為企業安全把關。已在上市公司實地應用。

自動化軸承瑕疵檢測系統-端面檢測,2017 年 7 月 - 2017 年 9 月

利用影像處理技術測量軸承端面幾何尺寸及瑕疵檢測。

雙鏡頭車流追蹤系統(大學專題),2016 年 7 月 - 2017 年 1 月

利用十字路口雙鏡頭影像,建立十字路口鳥瞰圖,追蹤道路交通車輛與行人。

期刊與會議

Lee, C. I., Su, Y. R., Chen, C. H., Chang, T. A., Kuo, E. E., Zheng, W. L., Hsieh, W. T., Huang, C. C., Lee, M. S., & Liu, M. (2021). End-to-end deep learning for recognition of ploidy status using time-lapse videos. Journal of assisted reproduction and genetics, 38(7), 1655–1663. https://doi.org/10.1007/s10815-021-02228-8

技能


專業領域:Computer Vision, Image Processing, Machine Learning, Deep Learning 

程式語言:Python, C/C++

開發/部屬相關:OpenCV, Tensorflow, Pytorch, Docker

專案介紹

時尚服飾識別系統 2021/10~2022/9

時尚商品影像為消費者購買商品重要依據,解析成千上萬時尚影像,提供更精細的標籤分類,進而增進推薦系統準確度。本專案建立時尚標籤資料集(包含1000種以上標籤),應用物件偵測與影像辨識模型。自動辨識商品影像特徵。物件偵測 mAP 達 54.1%,特徵分類準確度達 99%

End-to-end deep learning for recognition of ploidy status using time-lapse videos

Chun-I Lee, Yan-Ru Su, Chien-Hong Chen, T. Arthur Chang, Esther En-Shu Kuo, Wei-Lin Zheng, Wen-Ting Hsieh, Chun-Chia Huang, Maw-Sheng Lee & Mark Liu

Published: 22 May 2021


隨著少子化的來襲,每一個新生兒皆是珍貴的與許多為人父母的期望。挑選胚胎為人工生殖技術重要一環,其中染色體型態是一種重要指標。因為縮時攝影培養箱的發明,讓人們可以一窺胚胎發展奧妙。結合縮時攝影與影片分類技術找出特定胚胎特定特徵,預測染色體狀態。模型預測 AUC 達 74%,並發表於 Journal of Assisted Reproduction and Genetics 國際期刊上。

基於影像分割之子宮肌腺症指標(論文) 2018/12~2019/7

子宮肌腺症為常見婦科疾病,現階段生物團隊使用小鼠子宮模擬人體子宮進行子宮肌腺症實驗,目前僅由醫師主觀衡量小鼠子宮肌腺症嚴重程度,而此衡量過程難以重現與量化。我們團隊收集178張小鼠子宮肌腺症影像,標記其嚴重程度與影像分割圖,形成子宮肌腺症資料集。我提出基於影像分割之子宮肌腺症指標,改良 UNet++ 架構搭配稠密空洞空間金字塔池化(Dense atrous spatial pyramid pooling, Dense ASPP)和步伐 2的 2×2 卷積神經網路,辨識子宮組織形成影像分割圖,為動物藥物實驗提供良好衡量指標。 並展示Dense ASPP模組搭配步伐2的2×2卷積神經網路有效提升模型辨識小鼠子宮組織能力,以小型資料集配合有效資料增量方法,使模型整體 mIOU 達到 84.37%,入侵區域mIOU則分別超越 U-Net、UNet++ 4.2% 與 6.9%。

員工門禁行為模式偵測 (產學合作案) 2017/9~2018/8

傳統感應式門禁系統記錄員工刷卡資訊,必須透過制定異常規則或人工判讀才能偵測異常門禁行為。若發生新異常行為模式,傳統感應式門禁系統將無法偵測,必須等待監控人員察覺或該行為被舉發,方能針對該行為模式手動訂定規則進行防範。因此傳統感應式門禁系統對新型異常行為不僅易發生遺漏情況,且不一定能夠在關鍵時刻偵測異常行為,容易造成門禁系統漏洞。 

本專案使用機器學習K-means clustering,從過往刷卡門禁資料中建立員工/部門刷卡行為模型,自動歸納推導異常行為模式,偵測員工每一筆刷卡紀錄,判斷是否為不當刷卡行為,建立全方位且快速門禁行為偵測系統。該演算法不僅強化傳統門禁系統安全性,並且已在實務中驗證並成功找出異常行為,為企業安全把關。  

自動化軸承瑕疵檢測系統 - 端面檢測 2017/6~2017/9

軸承端面檢測系統為自動化軸承瑕疵檢測系統一環,利用自行設計之攝影平台上拍攝軸承端面,經由影像處理測量軸承尺寸與偵測瑕疵。在此專案中,我負責軸承端面檢測,第一部分為尺寸檢測方面,使用最小平方圓檢測軸承尺寸,第二部分為端面瑕疵,將圓形軸承進行座標轉換成長方形,利用正規化灰階變異數檢測法快速找出端面瑕疵。

雙鏡頭車流追蹤系統(大學專題) 2016/6~2017/1

十字路口發生交通事故的比例高,及交通號誌無法動態調整。在江明朝教授指導下,我與同學兩人合作開發雙鏡頭車流追蹤系統,使用路口對角相機拍攝影像,使用背景相減建立高斯混合模型,追蹤道路車輛,並且生成模擬路口鳥瞰圖。本系統若能與交通號誌或警政系統連線,將可達到動態調整號誌秒數,最大化行經車流,且利用模擬路口鳥瞰圖協助警察釐清肇事責任。該專案榮獲105學年大學專題競賽第三名,並獲得2016系友會專題競賽傑出創作獎,該獎項每年頒發給最具創意與商業價值之專案。