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4 到 6 年
6 到 10 年
10 到 15 年
15 年以上
軟體工程師
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襄理 @中國信託商業銀行
2022 ~ 現在
軟體工程師
一個月內
一專案則推動理財無紙化,實現ipad上直接簽名完成交易指示,擴大客群並強調資訊安全。 學歷 National Chengchi University 資訊科學系 •相關課程:大數據分析、深度學習、深度強化學習、5G 論文: 探討社群媒體對抗式攻擊與防禦對股市交易影響 : 以 Twitter 情感分析為範例 (Exploring Social
就職中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
6 到 10 年
National Chengchi University
資訊科學系
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Data Engineer @美好金融
2022 ~ 2023
軟體工程師
一個月內
Java
Python
MongoDB
就職中
目前會考慮了解新的機會
全職 / 對遠端工作有興趣
6 到 10 年
國立中央大學
物理
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軟體工程師 @倉佑實業股份有限公司
2019 ~ 現在
軟體工程師
一年內
大學(第一校區)在學時期修完系上所有程式相關課程學過(Java、C/C++、C#、Swift)、資料結構、高等演算法、作業系統、無線網路、大數據分析實作、物聯網、區塊鏈...等等皆有出色成績並完成智動化生產力4.0學程、大數據分析學程,擔任過網路
+java
+android
+sql
就職中
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
國立高雄科技大學(第一校區)
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後端工程師 @天堂遊戲有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師
半年內
C#.NET development
c# windows form
C# ASP.NET
就職中
目前沒有興趣尋找新的機會
全職 / 對遠端工作有興趣
6 到 10 年
黎明技術學院
電機工程系
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軟體工程師 @CBX Software Limited Taiwan
2021 ~ 現在
軟體工程師
一年內
JAVA
JavaScript / ES6 / jQuery
React.js
就職中
全職 / 我只想遠端工作
6 到 10 年
中央大學
數學
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曾任
後端工程師 @lestar
2022 ~ 2023
軟體工程師
一個月內
林源韋 厭倦原本一成不變的實驗室生活,因緣際會下一頭摘進了程式當中,喜歡學習新技術,嘗試各種可能。 開發後端主要rails前端主要以Angular為主,也碰過react,也玩過一點solidity,對於效能的調效上也有一些經驗。 [email protected] Special Experiences 參加區塊鍊Tron dapp比賽獲
JQuery
AJAX
Ruby on Rails
待業中
正在積極求職中
全職 / 對遠端工作有興趣
6 到 10 年
中原大學
電子系
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AI應用工程師 @碁仕科技
2018 ~ 現在
軟體工程師
一個月內
預測抓取造成計算緩慢的影響 。 結合Instance segmentation計算點雲,加速了2~4倍的效率。 技能 Tools Python Tensorflow Keras Pytorch OS Ubuntu ROS Others Git Slack Jira MySQL 學歷 資策會 大數據資料分析班 2017//8 Hadoop分散式系統、資料庫規劃、Linux操作、敏捷式管理。 長榮大學 企管系企管組織管理組、選修專案管
Python
Reinforcement Learning
Computer Vision
就學中
實習生 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
長榮大學
企管系
Avatar of 王煜堯.
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專員 @財團法人中小企業信用保證基金
2022 ~ 現在
軟體工程師
半年內
王煜堯 做中學,學中做,一切都不會太遲。 不求一步登天,只求穩定成長持續學習,被賦予交代之事會盡心完成。 溫和、友善、樂觀,虛心學習,凡事以和為貴。 經歷: 現職-中小企業信用保證基金-資訊部專員 →需求訪談、開發及系統維護,資料清查及更正 中央通
c#.net
vb.net
MSSQL
就職中
全職 / 對遠端工作有興趣
10 到 15 年
龍華科技大學
資訊管理
Avatar of 王婉蓉.
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影像工程師 @恆昌精密科技股份有限公司
2018 ~ 現在
軟體工程師
半年內
王婉蓉 「不斷挑戰自己的極限!」是在我人生中一直遵循的一個信念。 「腳踏實地、積極努力」是我父母從小就灌輸給我的觀念。 在工作之餘也不停自我精進、參與研討會來讓自己能時時跟上資訊科技業的腳步。  軟體工程師 Pingtung,TW [email protected] 工作經歷 自
Vue.js
PHP
MySQL
就職中
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
長榮大學
資訊管理系
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離線
Avatar of 劉佳格.
離線
軟體工程師 @致伸科技
2019 ~ 2021
軟體工程師
一年內
劉佳格 現服務於同致電子超聲波研發部門,專職於自動停車輔助系統的算法開發,畢業於台灣科技大學電子所,研究方向為機器學習、電腦視覺與深度學習。 台北市,,[email protected] 研究領域 Machine Learning Computer Vision Deep Learning 程式語言 C Python Java 開發環境/工具 Visual Studio Eclipse Docker
C
就職中
全職 / 對遠端工作有興趣
4 到 6 年
台灣科技大學
電子工程研究所

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職場能力評價定義

專業技能
該領域中具備哪些專業能力(例如熟悉 SEO 操作,且會使用相關工具)。
問題解決能力
能洞察、分析問題,並擬定方案有效解決問題。
變通能力
遇到突發事件能冷靜應對,並隨時調整專案、客戶、技術的相對優先序。
溝通能力
有效傳達個人想法,且願意傾聽他人意見並給予反饋。
時間管理能力
了解工作項目的優先順序,有效運用時間,準時完成工作內容。
團隊合作能力
具有向心力與團隊責任感,願意傾聽他人意見並主動溝通協調。
領導力
專注於團隊發展,有效引領團隊採取行動,達成共同目標。
一年內
演算法高級工程師 @ 同致電子
同致電子
2021 ~ 現在
Taipei City, Taiwan
專業背景
目前狀態
就職中
求職階段
專業
軟體工程師
產業
汽車
工作年資
4 到 6 年
管理經歷
技能
C
語言能力
English
進階
求職偏好
希望獲得的職位
軟體工程師
預期工作模式
全職
期望的工作地點
遠端工作意願
對遠端工作有興趣
接案服務
學歷
學校
台灣科技大學
主修科系
電子工程研究所
列印

Profile 03 00@2x 0f8539d7f013fd11030f4f7a7b97caf8c2dc5732bc61cba71764f3365c568794

劉佳格

現服務於同致電子超聲波研發部門,專職於自動停車輔助系統的算法開發,畢業於台灣科技大學電子所,研究方向為機器學習、電腦視覺與深度學習。
                
台北市,0987184874,[email protected]


 研究領域

Machine Learning                Computer Vision                   Deep Learning


 程式語言 

 C
 Python
 Java



 開發環境/工具

Visual Studio                    Eclipse                                Docker                              Jupyter Notebook          TensorFlow                      OpenCV/OpenGL



經歷

(現職) 同致電子,2021 年 4 月 - 

  • 瑞典車廠:L2 assisted parking system EVT stage


 致伸科技,2019 年 4 月 - 2021年3月

  • 美國車廠:2M camera module, PPAP stage
  • 內部開發:Camera module optimization of intrinsic parameters 

(實習) 德國 Ambiplex GmbH & Co. KG,2017 年 2 月 - 2017 年 5 月

  • 題目 : Camera Calibration on Nao Robot (附件2)

(產學) 威聯通科技 QNAP Systems, Inc.,2016 年 5 月 - 2016 年 12 月 

  • 題目 : Intelligent Detection and Alert System (附件2)
  • 展示 : 教育部技專校院研發成果記者會,2016 年 12 月 30 日

(助教) 國立台灣科技大學電子所,2015 年 9 月 - 2016 年 1 月 

  • 低功率系統晶片設計課程 (附件2)
  • 展示 : 教育部產業創新提升人才培育計畫成果展,2016 年 12 月 17 日
  • 展示 : 教育部智慧電子整合性人才培育計畫成果展,2016 年 1 月 18 日



學歷

國立台灣科技大學電子所,2015 年 7 月 - 2017 年 10 月

  • 論文 : Detection of Congestion in Crowds Based on Estimating the Number of People with Human Feature and Behavior (附件1)

國立中正大學電機系,2010 年 9 月 - 2015 年 6 月 

  • 專題 : Hungry Monster APP (附件2) 



自傳      


        現職服務於同致電子超聲波研發部門,專職於自動停車輔助系統的算法開發,透過Can-bus提取車身訊號得知車速和方向盤角度,SPI擷取其中裝於前後保險桿上的各6顆sensor資訊繪製2D地圖,再透過判斷足夠的停車空間後進行路徑規劃,其中考量車身姿態和長寬與可行駛的空間,並採用pure pursuit路徑追蹤算法解決行車路徑與規劃路徑的誤差,其中依迴受機制操控方向盤修正,可實現的情景包含與路面平行/垂直的車格,以上的模擬使用C語言並引用OpenGL的Freeglut library在Windows上實現。    


       前份工作服務於致伸科技影像視覺部門,專職ADAS車用影像模組的開發,工作內容分成兩部分,50%時間做內部新內參校正開發的算法研發,50%時間做客戶開發案的後段封測軟體導入。前者是基於與美系第一大電商平台旗下公司合作的延伸內部專案,主要為解決Lens造成的影像畸變,需透過一組參數校正,此技術適用於長短焦、窄廣角通用的新內參校正方法,開發的成果相較於現有的張正友相機校正法,在保持相同的精準度之下降低了作業流程時間至多達6成,並且機台的作業範圍縮小幅度至多達9成,因此機台僅佔約一台小冰箱的大小,參於其中的軟體成員共3位,我負責光標偵測的算法、內參收斂及光標標定點數最佳化,使用C++以兩條二次曲線的交點得出畸變光標中心,以Python刻出座標轉換的過程,並且最佳化以預設座標和實際取得的光標所組成的成本函數,最後透過平衡學習資料不平均的手法,將校正點數收斂至百點以內。後者的部分包含兩家客戶分別為美系車用軟體開發商和美系電動車廠,導入影像模組後段封測軟體包含MTF、Blemish、Defect、Distortion、EEPROM burn-in...等等。


        研究所是我累積實力的重要階段,期間我完成了1次產學合作1次海外實習和3次教育部成果發表會。關於機器學習與電腦視覺的歷程有以下兩點。其一為碩一期間的產學合作案,我帶領2位同學在8個月的時間內完成,其內容包含4種人群事件的偵測與警示,我的部分是針對人群湧入一特定空間造成的擁擠現象做偵測,我使用OpenCV和C++做開發,透過擷取影像上的人類特徵,運用機器學習中的多元回歸模型來做人數預測,以及提出空間重建法並根據Dynamism of Space理論估算出空間的可容納人數閥值做事件判斷,最後達到87%的事件預測準確率。另外身為組長的我負責了大部分行政,統整的工作,以及扮演與外籍組員間英文溝通的橋梁,並且於該年底(106)受產學合作中心邀請,於教育部技專校院研發成果記者會上發表。而畢業論文是將產學的內容作延伸,在不受硬體平台的限制下,為了提升準確率調整了回歸模型以外的參數,即增加了擷取特徵的種類,最後達到92%的事件預測準確率。


        其二為碩二的寒假,透過教育部學海築夢計畫前往德國實習,3個月期間我與一位同學在多特蒙工業大學機器人實驗室,與Nao Devils Dortmund的團隊學習VSLAM研究,目標是完成足球機器人上的相機自動外參初始值校準,語言上我們使用英文溝通。針對研究主題我使用C++做開發,將拍攝的多組影像做球場線段偵測,再擷取機器人內部相對應的多筆初始化足球場影像線段資訊,取兩者差值的平方組成成本函數,最後調整相機的三軸傾斜角度即姿態做最佳化得出外參初始值,使得機器人的感知誤差大幅降低。對我而言,此次的德國實習讓我對時間的安排,有了更深刻的體悟以及實踐,期間內我同步完成團隊交付任務、撰寫畢業論文前三章及遊訪瑞士和義大利。


        關於韌體相關的經驗有以下三點。其一是致伸專案中使用Arduino Mega 2560透過I2C控制MCU A-D Converter量測CMOS影像感測器的電壓。其二是在嵌入式系統與應用課程中,使用Arduino Uno平台透過Python語言,運用P.W.M.原理操控機械手臂的實作經驗。其三是在研究所低功率系統晶片設計課程中擔任助教,並與一位助教合力在6周的課程內帶領30位學生,在Raspberry Pi 1和2的平台上,建立一套透過Apache HTTP Server連線於Server端和Client端的託播廣告系統,並重新編譯Linux Kernel,讓Server端可以透過ARM DS-5 Streamline Analyzer這套軟體,瞭解該系統在不同硬體平台上的功耗,該成果連續兩年展示於(105)教育部智慧電子整合性人才培育計畫和(106)教育部產業創新提升人才培育計畫的成果發表會上。


        關於深度學習的歷程有以下兩點。其一是研究所的類神經網路課程,將MNIST Dataset手寫數字使用Fully Connected NN和CNN模型做練習。其二是服役期間透過Microsoft的Kaggle Cats and Dogs Dataset做的練習(附件2),將TensorFlow函式庫和Jupyter Notebook伺服器建置於Docker Container之中,我使用Python語言在該環境下對於模型參數做微調。憑藉修習過類神經網路課程以及上述調整機器學習模型的經驗,在CNN模型上達到82.18%的準確率,在ResNet模型上達到97.5%的準確率。


        關於社團活動的經歷是在大學時期參與中正親善大使團,於三年期間擔任團員、公關長和副團長的職務,並參予了多次的高中生車宣導覽、校外貴賓接待、研討會接待、大學博覽會、反毒宣導及團內的培訓營隊,這些經驗造就了我勇於在人群前展現自我、領導團隊和人際溝通的能力。


  
履歷
個人檔案

Profile 03 00@2x 0f8539d7f013fd11030f4f7a7b97caf8c2dc5732bc61cba71764f3365c568794

劉佳格

現服務於同致電子超聲波研發部門,專職於自動停車輔助系統的算法開發,畢業於台灣科技大學電子所,研究方向為機器學習、電腦視覺與深度學習。
                
台北市,0987184874,[email protected]


 研究領域

Machine Learning                Computer Vision                   Deep Learning


 程式語言 

 C
 Python
 Java



 開發環境/工具

Visual Studio                    Eclipse                                Docker                              Jupyter Notebook          TensorFlow                      OpenCV/OpenGL



經歷

(現職) 同致電子,2021 年 4 月 - 

  • 瑞典車廠:L2 assisted parking system EVT stage


 致伸科技,2019 年 4 月 - 2021年3月

  • 美國車廠:2M camera module, PPAP stage
  • 內部開發:Camera module optimization of intrinsic parameters 

(實習) 德國 Ambiplex GmbH & Co. KG,2017 年 2 月 - 2017 年 5 月

  • 題目 : Camera Calibration on Nao Robot (附件2)

(產學) 威聯通科技 QNAP Systems, Inc.,2016 年 5 月 - 2016 年 12 月 

  • 題目 : Intelligent Detection and Alert System (附件2)
  • 展示 : 教育部技專校院研發成果記者會,2016 年 12 月 30 日

(助教) 國立台灣科技大學電子所,2015 年 9 月 - 2016 年 1 月 

  • 低功率系統晶片設計課程 (附件2)
  • 展示 : 教育部產業創新提升人才培育計畫成果展,2016 年 12 月 17 日
  • 展示 : 教育部智慧電子整合性人才培育計畫成果展,2016 年 1 月 18 日



學歷

國立台灣科技大學電子所,2015 年 7 月 - 2017 年 10 月

  • 論文 : Detection of Congestion in Crowds Based on Estimating the Number of People with Human Feature and Behavior (附件1)

國立中正大學電機系,2010 年 9 月 - 2015 年 6 月 

  • 專題 : Hungry Monster APP (附件2) 



自傳      


        現職服務於同致電子超聲波研發部門,專職於自動停車輔助系統的算法開發,透過Can-bus提取車身訊號得知車速和方向盤角度,SPI擷取其中裝於前後保險桿上的各6顆sensor資訊繪製2D地圖,再透過判斷足夠的停車空間後進行路徑規劃,其中考量車身姿態和長寬與可行駛的空間,並採用pure pursuit路徑追蹤算法解決行車路徑與規劃路徑的誤差,其中依迴受機制操控方向盤修正,可實現的情景包含與路面平行/垂直的車格,以上的模擬使用C語言並引用OpenGL的Freeglut library在Windows上實現。    


       前份工作服務於致伸科技影像視覺部門,專職ADAS車用影像模組的開發,工作內容分成兩部分,50%時間做內部新內參校正開發的算法研發,50%時間做客戶開發案的後段封測軟體導入。前者是基於與美系第一大電商平台旗下公司合作的延伸內部專案,主要為解決Lens造成的影像畸變,需透過一組參數校正,此技術適用於長短焦、窄廣角通用的新內參校正方法,開發的成果相較於現有的張正友相機校正法,在保持相同的精準度之下降低了作業流程時間至多達6成,並且機台的作業範圍縮小幅度至多達9成,因此機台僅佔約一台小冰箱的大小,參於其中的軟體成員共3位,我負責光標偵測的算法、內參收斂及光標標定點數最佳化,使用C++以兩條二次曲線的交點得出畸變光標中心,以Python刻出座標轉換的過程,並且最佳化以預設座標和實際取得的光標所組成的成本函數,最後透過平衡學習資料不平均的手法,將校正點數收斂至百點以內。後者的部分包含兩家客戶分別為美系車用軟體開發商和美系電動車廠,導入影像模組後段封測軟體包含MTF、Blemish、Defect、Distortion、EEPROM burn-in...等等。


        研究所是我累積實力的重要階段,期間我完成了1次產學合作1次海外實習和3次教育部成果發表會。關於機器學習與電腦視覺的歷程有以下兩點。其一為碩一期間的產學合作案,我帶領2位同學在8個月的時間內完成,其內容包含4種人群事件的偵測與警示,我的部分是針對人群湧入一特定空間造成的擁擠現象做偵測,我使用OpenCV和C++做開發,透過擷取影像上的人類特徵,運用機器學習中的多元回歸模型來做人數預測,以及提出空間重建法並根據Dynamism of Space理論估算出空間的可容納人數閥值做事件判斷,最後達到87%的事件預測準確率。另外身為組長的我負責了大部分行政,統整的工作,以及扮演與外籍組員間英文溝通的橋梁,並且於該年底(106)受產學合作中心邀請,於教育部技專校院研發成果記者會上發表。而畢業論文是將產學的內容作延伸,在不受硬體平台的限制下,為了提升準確率調整了回歸模型以外的參數,即增加了擷取特徵的種類,最後達到92%的事件預測準確率。


        其二為碩二的寒假,透過教育部學海築夢計畫前往德國實習,3個月期間我與一位同學在多特蒙工業大學機器人實驗室,與Nao Devils Dortmund的團隊學習VSLAM研究,目標是完成足球機器人上的相機自動外參初始值校準,語言上我們使用英文溝通。針對研究主題我使用C++做開發,將拍攝的多組影像做球場線段偵測,再擷取機器人內部相對應的多筆初始化足球場影像線段資訊,取兩者差值的平方組成成本函數,最後調整相機的三軸傾斜角度即姿態做最佳化得出外參初始值,使得機器人的感知誤差大幅降低。對我而言,此次的德國實習讓我對時間的安排,有了更深刻的體悟以及實踐,期間內我同步完成團隊交付任務、撰寫畢業論文前三章及遊訪瑞士和義大利。


        關於韌體相關的經驗有以下三點。其一是致伸專案中使用Arduino Mega 2560透過I2C控制MCU A-D Converter量測CMOS影像感測器的電壓。其二是在嵌入式系統與應用課程中,使用Arduino Uno平台透過Python語言,運用P.W.M.原理操控機械手臂的實作經驗。其三是在研究所低功率系統晶片設計課程中擔任助教,並與一位助教合力在6周的課程內帶領30位學生,在Raspberry Pi 1和2的平台上,建立一套透過Apache HTTP Server連線於Server端和Client端的託播廣告系統,並重新編譯Linux Kernel,讓Server端可以透過ARM DS-5 Streamline Analyzer這套軟體,瞭解該系統在不同硬體平台上的功耗,該成果連續兩年展示於(105)教育部智慧電子整合性人才培育計畫和(106)教育部產業創新提升人才培育計畫的成果發表會上。


        關於深度學習的歷程有以下兩點。其一是研究所的類神經網路課程,將MNIST Dataset手寫數字使用Fully Connected NN和CNN模型做練習。其二是服役期間透過Microsoft的Kaggle Cats and Dogs Dataset做的練習(附件2),將TensorFlow函式庫和Jupyter Notebook伺服器建置於Docker Container之中,我使用Python語言在該環境下對於模型參數做微調。憑藉修習過類神經網路課程以及上述調整機器學習模型的經驗,在CNN模型上達到82.18%的準確率,在ResNet模型上達到97.5%的準確率。


        關於社團活動的經歷是在大學時期參與中正親善大使團,於三年期間擔任團員、公關長和副團長的職務,並參予了多次的高中生車宣導覽、校外貴賓接待、研討會接待、大學博覽會、反毒宣導及團內的培訓營隊,這些經驗造就了我勇於在人群前展現自我、領導團隊和人際溝通的能力。