嵌入式研发人员的核心竞争力浅谈

本文探讨了嵌入式研发人员的核心竞争力,包括行业经验和技术经验的重要性。在行业部分,强调了嵌入式技术在医疗等领域的应用。在技术经验方面,提到了算法和多媒体处理能力对职业发展的影响。同时,对相关职位的需求进行了分析。
夜深人静,万籁俱寂,正是思考的时间。这几天,我一直在想:什么才是一个嵌入式研发人员的核心竞争力?
核心竞争力是个很有诱惑力的词,它意味着你拥有别人不能简单复制的能力、经验。在职场中,竞争只存在于你和你的同级之间,所以你要有他们没有的核心竞争力。

一.行业

找工作时,并不光光是找职位,更重要的是找行业。不同行业中同样的职位需要掌握的知识技能是不一样的,比如同样是嵌入式驱动开发工程师,消费电子可能主要是做BOOT,通信设备就更看重协议和接口的实现。这样过个三五年转行的成本就很高了,因为你在这样行业中大量用到的知识另外一个行业可能基本用不到。
因此,在嵌入式的大家庭中选择一个好的行业尤为重要,就应用领域来说主要有消费电子、通信设备、安检安防、医疗电子、工业控制、汽车电子。总的来说,这几个行业都处于上升期,行业产值快速攀升,除非下一次技术革命到来,否则嵌入式还将继续长大。但如果一个个分开来,区别还是有的。
消费电子伴随着中产阶级的扩大和消费理念的强化在近几年成为成长最快的领域,从硬件到软件,从手机到平板,再到各种智能电视,嵌入式得到迅速普及,大有把你所能碰到的东西都变成电脑的架势,据统计,消费电子五年的复合增长率高达73%,在经济低迷的2012年,国内的消费电子依然有高速的增长。但消费电子升级快、压力大,分子风光,下面分母死伤无数,极高速的增长会不会带来泡沫还需要谨慎观察。
通信设备领域主要是电信基础设施、骨干网设施等组成,其增长的原动力还是网络更好更快更广和国家相关的电信基建计划,3G、4G,LTD都是烧钱的游戏。虽然你从2011下半年开始,华为中兴两个领头羊都出现了利润大幅下滑的现象,这主要是受全球经济不景气的影响,各国纷纷缩减了投资,但在未来2-3年内,收到新一代IPV6网络和3G普及的刺激,通信设备将迎来艳阳天。
工业控制是个很稳重的领域,不像消费电子这么浮躁,也赶不上通信设备升级的速度,工业控制讲究的是实用和稳定,比方说当今大部分工业控制方法都是古老的PID,工控机还装着古老的WIN2000。工控嵌入式的增长完全和工业增长指数联系在一起,越是技术密集型的工业就越需要嵌入式软件来帮助管理,所以最近经济不景气和虚拟经济的畸形发展已经压迫到了实体工业的发展,工控的增长会是一个慢而平稳的长期过程。
安检安防也是一个近几年快速爆发的领域,源动力来源于安全和维稳。一方面是单位需要,比如小区,饭店,学校,银行,另一方面就是城市安全需要,比如交管,街道。前几年在大城市掀起的摄像头风如今广大县城也正在上演,2011是安防行业值得庆贺的一年,这一年,安防从模拟到数字、从单机到网络、从普清到高清,再加之结合“安全城市”、“智慧城市”、“物联网”等概念,虽然现在行业整体产值并不高,但未来10-20年都将是安防设备大普及年。
医疗电子的增长已进入平稳期,盖因大小医院早已完成了设备更新改造,在未来的20年内他们将很少会采购新的设备,最近五年复合增长率为15%,不过医疗电子的增长希望已经转向了便携式医疗设备,就是我们常看到的电子血压计、红外体温计,便携式血糖仪之类的设备,复合增长率为24%,产值达到近40亿美元。但说实话根据生活经验,这些便携设备家里都不怎么用,更多的还是传统设备。
内容概要:本文是一篇关于使用RandLANet模型对SensatUrban数据集进行点云语义分割的实战教程,系统介绍了从环境搭建、数据准备、模型训练与测试到精度评估的完整流程。文章详细说明了在Ubuntu系统下配置TensorFlow 2.2、CUDA及cuDNN等深度学习环境的方法,并指导用户下载和预处理SensatUrban数据集。随后,逐步讲解RandLANet代码的获取与运行方式,包括训练、测试命令的执行与参数含义,以及如何监控训练过程中的关键指标。最后,教程涵盖测试结果分析、向官方平台提交结果、解读评估报告及可视化效果等内容,并针对常见问题提供解决方案。; 适合人群:具备一定深度学习基础,熟悉Python编程和深度学习框架,从事计算机视觉或三维点云相关研究的学生、研究人员及工程师;适合希望动手实践点云语义分割项目的初学者与进阶者。; 使用场景及目标:①掌握RandLANet网络结构及其在点云语义分割任务中的应用;②学会完整部署一个点云分割项目,包括数据处理、模型训练、测试与性能评估;③为参与相关竞赛或科研项目提供技术支撑。; 阅读建议:建议读者结合提供的代码链接和密码访问完整资料,在本地或云端环境中边操作边学习,重点关注数据格式要求与训练参数设置,遇到问题时参考“常见问题与解决技巧”部分及时排查。
内容概要:本文详细介绍了三相异步电机SVPWM-DTC(空间矢量脉宽调制-直接转矩控制)的Simulink仿真实现方法,结合DTC响应快与SVPWM谐波小的优点,构建高性能电机控制系统。文章系统阐述了控制原理,包括定子磁链观测、转矩与磁链误差滞环比较、扇区判断及电压矢量选择,并通过SVPWM技术生成固定频率PWM信号,提升系统稳态性能。同时提供了完整的Simulink建模流程,涵盖电机本体、磁链观测器、误差比较、矢量选择、SVPWM调制、逆变器驱动等模块的搭建与参数设置,给出了仿真调试要点与预期结果,如电流正弦性、转矩响应快、磁链轨迹趋圆等,并提出了模型优化与扩展方向,如改进观测器、自适应滞环、弱磁控制和转速闭环等。; 适合人群:电气工程、自动化及相关专业本科生、研究生,从事电机控制算法开发的工程师,具备一定MATLAB/Simulink和电机控制理论基础的技术人员。; 使用场景及目标:①掌握SVPWM-DTC控制策略的核心原理与实现方式;②在Simulink中独立完成三相异步电机高性能控制系统的建模与仿真;③通过仿真验证控制算法有效性,为实际工程应用提供设计依据。; 阅读建议:学习过程中应结合文中提供的电机参数和模块配置逐步搭建模型,重点关注磁链观测、矢量选择表和SVPWM调制的实现细节,仿真时注意滞环宽度与开关频率的调试,建议配合MATLAB官方工具箱文档进行参数校准与结果分析。
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