100K+16000股封神!程序员薪资的天花板在哪?

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看到「100K+16000股」,都敢点击来,你最近是不是有点膨胀了?2_02.png2_02.png2_02.png


你们是不是都听过一句话:谷歌比你自己更了解你。


这其实不难理解,比如我们自己无法准确记住每时每刻自己在做何事,但谷歌可通过智能设备准确记录下来,并且还会对数据进行整理分析。当数据样本足够多时,将会从中发现出必然的规律,而这些规律即是价值的体现。


《华尔街日报》称:数据已经成为一种新的经济资产类别,就像黄金和货币一样!如对于商家来说,通过大数据可实现精准营销,沃尔玛超市分析销售数据时发现,顾客消费单上和尿布一起出现次数最多的商品是啤酒。跟踪调查后发现,有不少年轻爸爸会在买尿布时,顺便买些啤酒,发现这一规律后,搭配促销啤酒+尿布,销量大幅增加。


鉴于大数据巨大的商业价值,大数据工程师在企业非常受重视,目前大数据开发工程师俨然已是当今技术行业中最受欢迎的工作之一,在程序员圈子当中,经常听到某些大数据工程师已经年薪50W,100W.......真的是这样吗?



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揭秘来了!以BAT为例,看看他们的大数据技术岗位薪资统计


阿里巴巴:

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百度:

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腾讯:

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(对于大数据岗位随着职能等级的变化,薪资非常可观)


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对于BAT普通中等级别的工程师年薪能拿到50W,同时会有不同额度的股票分红。为什么大数据的薪资如此之高呢?技术的竞争就是人才的竞争:


大数据人才缺口极高


大数据人才缺口巨大,信息技术的高速发展与高校人才培养之间的矛盾日异突出,导致大数据人才的缺口巨大,从四个维度来分析:


  • 据国内知名企业调查发现,目前大数据人才需求在200万左右,而大数据人才从业者才50万左右,整体大数据人才缺口在150万;

  • 大数据人才集中在互联网行业,占了2/3,行业分布极不均衡;

  • 大数据人才集中在北京、上海等发达区域,区域分布级不均衡;

  • 大数据人才跳槽率是传统IT科技人才的2倍,因为稀缺,物依稀为贵。


因此未来企业里最牛逼的员工应该是和数据有关的职位,比如CDO(首席数据官)、数据科学家、数据分析师、数据工程师等,这些职位或将成为程序员又一个美好的出路。


并且在BAT企业招聘的职位里,60%以上都在招大数据人才,未来5年,94%的公司都会需要数据科学家。所以对于转型大数据工程师,进军大数据领域程序员不失为一种好的选择。


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入门大数据工程师需掌握哪些技能?


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在大数据行业里,需要学习的东西有很多,大数据工程师也需要与时俱进,不断提升更新自己,才能达到社会的要求。大数据工程师需要有专业技能和学习应变的能力,才能真正保持自己不会被社会所淘汰。


如何快速进军大数据领域?


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 你可以学到: 

  • Linux实践与Java基础

  • Hadoop生态体系(HDFS+MapReduce+Pig(选修)+HBase+Zookeeper+Hive+Sqoop+Flume)

  • Spark核心架构:Scala+Spark 核心、Spark SQL 2.X

  • 流计算引擎:Spark Streaming 2.X+Storm 1.0+Kafka

  • 基于Spark的大数据挖掘分析:Spark Mllib(选修))

  • 大数据MPP数据库最佳实践:Impala+Presto(选修)

  • 大数据应用调度工具使用及企业平台实战(Hue+Azakban+Cloudera)

  • 企业级大数据项目实战


 五大项目实战: 

  • 1、某企业微博社交数据分析平台

  • 2、某企业电商数据运营分析平台

  • 3、某金融企业用户交易行为分析大数据平台

  • 4、某企业运营数据实时指挥室

  • 5、某运营商O域用户行为分析项目


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<think>好的,我现在需要回答用户关于电子电路中100kΩ电阻和100nF电容的相关信息。首先,用户提到了这两个元件,可能需要了解它们的基本特性、常见应用以及搭配使用的情况。 首先,我应该回忆一下电阻和电容的基本作用。电阻用于限制电流、分压、上拉或下拉等,而电容则用于滤波、耦合、定时等。100kΩ属于大电阻,通常用于高阻值的场合,比如分压网络或者传感器信号调理。100nF的电容属于中等容值,常见于去耦、滤波或定时电路中。 接下来,用户可能想知道这两个元件组合使用的场景。比如,RC电路,可以构成低通或高通滤波器。需要计算截止频率,公式是$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$。代入R=100kΩ,C=100nF的话,截止频率大概是1/(2π*1e5*1e-7) ≈ 15.9Hz。这可能用于低频滤波,比如音频电路中的高频噪声滤除。 另外,用户提供的引用中有关于SPICE的.SENS命令,可能涉及到灵敏度分析。这时候,100k和100nF组成的电路可能在仿真中被分析,比如参数变化对输出的影响。需要解释在电路仿真中如何应用这些元件,比如在AC分析或瞬态分析中的表现。 还要考虑常见应用电路,比如延时电路、振荡器(如555定时器),或者电源去耦。在去耦电路中,100nF通常用于滤除高频噪声,而大电阻可能用于放电或偏置。 需要注意用户提到的引用内容,gate-bulk overlap capacitance可能涉及MOSFET的寄生电容,但用户的问题是关于外部使用的100nF电容和100k电阻,所以可能需要区分寄生参数和实际元件。 可能还需要提到元件的选择,比如电阻的功率、电容的耐压和类型(陶瓷、薄膜等),以及实际布局中的注意事项,比如缩短电容的引线以减少电感。 最后,生成相关问题时要覆盖理论、计算、应用场景、实际设计考虑等方面,确保用户能全面了解这两个元件的用途。</think>在电子电路中,$100\ \text{k}\Omega$电阻和$100\ \text{nF}$电容的组合常见于信号调理、滤波和定时等场景。以下是具体分析: --- ### 一、基本特性 1. **$100\ \text{k}\Omega$电阻** - 高阻值特性:适合弱信号处理(如传感器接口)或低功耗设计。 - 分压作用:常与电容组成$RC$分压网络,例如在信号输入端的抗干扰设计[^1]。 2. **$100\ \text{nF}$电容** - 容值范围:介于高频去耦(如$10\ \text{nF}$)和中低频滤波(如$1\ \mu\text{F}$)之间。 - 频率响应:与$100\ \text{k}\Omega$电阻组合时,截止频率为: $$ f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 10^5 \times 10^{-7}} \approx 15.9\ \text{Hz} $$ 适用于滤除低频噪声[^2]。 --- ### 二、典型应用 1. **RC低通滤波器** - 滤除高频噪声(如开关电源纹波),保留低频信号。 - 示例电路: ```text Vin ──R(100k)──┬── Vout │ C(100nF) │ GND ``` 2. **定时电路** - 在555定时器中,$R=100\ \text{k}\Omega$和$C=100\ \text{nF}$可生成脉冲宽度: $$ T \approx 1.1RC = 1.1 \times 10^5 \times 10^{-7} = 11\ \text{ms} $$ 3. **传感器信号调理** - 用于光敏电阻、热电偶等传感器的信号缓冲与滤波。 --- ### 三、仿真与灵敏度分析 通过SPICE指令`.SENS V(OUT) AC DEC 10 100 100k`可分析电路参数变化对输出的影响[^2]: - 电阻温度系数对滤波性能的影响 - 电容容差对截止频率的灵敏度 --- ### 四、设计注意事项 1. **电容类型选择** - 陶瓷电容(低ESR)适合高频滤波,电解电容适合大容量需求。 2. **布局优化** - 缩短电容引脚长度以降低寄生电感。 3. **功率计算** - $100\
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