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4 到 6 年
6 到 10 年
10 到 15 年
15 年以上
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曾任
Staff Software Engineer @VicOne (A subsidiary of Trend Micro)
2021 ~ 2023
軟體工程師
一個月內
Zac Sung (宋凡宇) 9 years of software development experience Familiar with embedded Linux, C++/C/Python programming Familiar with Agile software development process Experienced in test automation Interested in problem-solving with different approaches Interest and ability to learn other coding languages/technique as needed Taipei City, Taiwan [email protected] Zac SungEXPERIENCE Staff Software Engineer • VicOne (A subsidiary of Trend Micro ) SepNov 2023 | 2 yrs 3 mos Developed Secure OTA (Over-the-Air) Update related functions on Linux-based and Android-based systems. Improved automotive software update security and
C++
C
Python
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
Yuan Ze University
Electrical Engineering (Group: Digital Technology)
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曾任
高級工程師二 @奇偶科技股份有限公司
2016 ~ 2024
軟體工程師
一個月內
C++
Golang
Python
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
逢甲大學 Feng Chia University
資訊工程學系研究所
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Technical assist manager @MicroIP
2022 ~ 现在
Architect, Principal Software Engineer
一個月內
C++ Language
Java
OOP Programming
就职中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
National Pingtung University
Computer science
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Feature Product Manager & Software Engineer @聯發科
2020 ~ 现在
資深軟體工程師
一個月內
I spearheaded the design and coordination of the camera bokeh flow, collaborating with cross-functional teams to achieve high customer satisfaction. My analytical thinking and problem-solving skills were recognized with a vAward, and I also played a key role in multiple camera development projects, utilizing my expertise in C++ and Android. Beyonds FPM's part, I also take a role on multiple camera development and design flow as software Engineer. Software Engineer • 聯發科 NovemberPresent | Taipei, Taiwan I mainly focus has been on multiple camera flow control and implementation using C++
C++
Python
Machine Learning
就职中
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全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
國立師範大學附屬高級中學
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軟韌體測試工程師 @鴻海精密工業股份有限公司
2017 ~ 现在
測試工程師
三個月內
驗證 3.測試程式管理維護 4.生產流程卡的建立與修改廠內生產作業規範 5.測試異常貨批驗證分析處理,測試異常率/重工率分析改善,提升良率 學歷 National United University 電機工程學系 •National United University 電機工程學系 •技能 C/C++ VBA PowerPoint Word Excel 語言 English — 中階
C/C++
VBA
PowerPoint
就职中
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全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
National United University
電機工程學系
Avatar of 陳韋燁.
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曾任
工程師 @博彥科技有限公司
2018 ~ 2023
後端工程師
一個月內
程,讓外籍員工也能輕易上手 巡檢系統 簡化巡檢相關流程,降低人工疏失造成風險 學歷 龍華科技大學 資訊網路工程 •Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 技能 C、C++、golang lua、linux shell script mysql、postgresql、redis linux aws、docker、jenkis rabbitmq http、mqtt、grpc i2c、uart、spi 語言 English — 中階
C
C++
Golang
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
龍華科技大學
資訊網路工程
Avatar of ChenHuei Huang.
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BIOS Engineer @仁寶
2019 ~ 现在
資深韌體工程師
一個月內
ChenHuei Huang BIOS Engineer New Taipei City, Taiwan Summary: - 5 years experience in BIOS development region with AMI/Insyde code structureyears experience in BIOS development region with ARM code structure. - Attend Intel/Microsoft Workshop for supporting Dell XPS 13/15 series in NPI phrase. - Expert in cross-functional communication for implementing functions and solving BIOS and factory problems. Skills: - Familiar with UEFI EDKII architecture, AMI/Insyde code base, and C/C++. - Familiar with kinds of debug tools. Such as Intel DCI, WinDbg, DDR memory training data dump, and
C
C++
PowerPoint
就职中
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全职 / 对远端工作有兴趣
4 到 6 年
國立金門大學
資訊
Avatar of Ahmed Yousaf.
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曾任
Electrical Section Head @Sayyed Engineers Limited
2014 ~ 2016
Electrical and Electronics Engineer
三個月內
Ahmed Yousaf London, [email protected] https://www.linkedin.com/in/ahmed-yousaf-b/ Highly skilled Electrical/Software engineer with expertise in C# (.NET), proficient in Python, with a strong understanding of programming paradigms and software design patterns. Experienced in developing military-standard software and collaborating effectively in agile environments to deliver projects of varying scope and committed to leveraging technical expertise and collaborative skills to drive innovative software solutions. Work Experience Avionics Engineering Officer • Federal Government of Pakistan OctoberSeptember 2023 | Karachi, Pakistan Data Acquisition using
Microsoft Office
C++
C#
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
University of Central Punjab
Electrical and Power Transmission Installation/Installer, General
Avatar of Chung David.
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曾任
IoT software engineer @Upwork as a Freelancer
2022 ~ 现在
CTO、Sr.Software Manager、Sr.Software Engineer
一個月內
underlying modus driver library lmodbus API. What is interesting is how to transfer the underlying connection status to the upper layer, and the WEB layer must also be able to know whether the connection status is successful or not. Familiar Technology: a. AWS mqtt API b. C++ web OATPP rest API d. Modbus e. Docker f. Embedded Linux g Qt5 二月二月 2022 IoT software engineer 千竣科技有限公司 負責物聯網系統前端頁面的設計和
C programming Language
c++ and c#
Java software development
待业中
正在积极求职中
全职 / 对远端工作有兴趣
15 年以上
國立中興大學
物理
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Senior engineer @Chicony Electronics Co, Ltd.
2018 ~ 现在
全端工程師、後端工程師、前端工程師、軟體專案主管、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
一個月內
Python
C
C++
就职中
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全职 / 对远端工作有兴趣
6 到 10 年
National Taiwan Ocean University
Computer science and engineering

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职场能力评价定义

专业技能
该领域中具备哪些专业能力(例如熟悉 SEO 操作,且会使用相关工具)。
问题解决能力
能洞察、分析问题,并拟定方案有效解决问题。
变通能力
遇到突发事件能冷静应对,并随时调整专案、客户、技术的相对优先序。
沟通能力
有效传达个人想法,且愿意倾听他人意见并给予反馈。
时间管理能力
了解工作项目的优先顺序,有效运用时间,准时完成工作内容。
团队合作能力
具有向心力与团队责任感,愿意倾听他人意见并主动沟通协调。
领导力
专注于团队发展,有效引领团队采取行动,达成共同目标。
半年內
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 ~ 现在
台灣高雄
专业背景
目前状态
就职中
求职阶段
目前没有兴趣寻找新的机会
专业
研发, 数据科学家, 机器学习工程师
产业
人工智能 / 机器学习, 软件即服务 / 云服务, 电子商务
工作年资
2 到 4 年工作经验(4 到 6 年相关工作经验)
管理经历
我有管理 1~5 人的经验
技能
C
C++
Python
Deep Learning
Machine Learning
Computer Vision
Image Processing
语言能力
English
进阶
求职偏好
希望获得的职位
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
预期工作模式
全职
期望的工作地点
台灣, 台灣台北, 台灣高雄市
远端工作意愿
对远端工作有兴趣
接案服务
学历
学校
國立中山大學
主修科系
資工工程學系
列印

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。

简历
个人档案

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。