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第1083章 就那个和钱老一起贵国的沈永健沈老

    第1083章 就那个和钱老一起贵国的沈永健沈老 (第2/3页)

  但红星没有搜索引擎,没有社交平台,没有语音类的互联网C端业务。

    手机端的数据?有是有,但和微软那种级别的语料库比起来,差距不是一星半点。

    而且这个节骨眼上,也不能随意调用……

    “还有一点。”甘良才补充道,“邓力现在正处于推动微软内部深度学习落地的关键窗口期。微软的管理层最近对AI的态度发生了转变,开始愿意投入更多资源进来。这个窗口期过去了可能就没有了,邓力如果这时候跳船,等于把前面三年的积累全扔了。”

    陈星能理解。

    你在一家公司花了三年时间,好不容易让管理层相信了你的方向,资源终于开始倾斜了,团队也搭起来了。

    这个时候换一家公司从头再来?换了谁都不会干。

    “接着说。”

    甘良才把剩下几个人的情况过了一遍,问题大同小异。

    有的是实验室正好处于出成果的阶段,不愿意中断节奏。

    有的是已经拿到了大厂的终身教职或者永久编制,稳定性这个因素在学术圈的权重比工业界想象得要大得多。

    有的是纯粹对华夏的科研环境有顾虑。

    留在北美随时可以参加顶会、随时可以和同行交流、随时可以拿到最新的论文和数据。

    回到华夏?那鱼头朝向我,是喝还是不喝?

    喝是真不会喝,可不喝是不是不给面子?

    甘良才把笔记本合上,做了一个总结。

    “陈总,我跑了两个半月,接触了十几号人,说句老实话,比起钱和待遇,这些人看重的是平台能力。是数据、是生态、是学术圈子的正反馈循环。”

    “坏消息说完了,那好消息呢?”

    “何开明非常非常愿意加入我们红星,他现在在微软亚洲研究院,主攻计算机视觉,方向是深度卷积神经网络在视觉任务上的应用,重点是他今年才二十五岁,比陈总你还小一岁,没有杨立坤那种学术大佬的光环,也没有邓力在大厂的深厚积累,但这个人有一个特点。”

    “擅长工程落地。”

    甘良才解释道:“学术界做AI的人分两种,一种是理论派,追求的是提出全新的框架、全新的范式,希望改变整个领域的基础认知,杨立坤是这一类。另一种是工程派,追求的是把好的想法变成真正能跑起来的系统,让它在真实场景里产生效果。”

    “何开明是后者,他的论文不是那种

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