我的职业经历:我和中国互联网的经历
回头看自己的职业经历,我觉得还挺有意思的。
从 2017 年毕业到现在,我几乎没有一直待在某一个行业,而是不断进入新的领域。从电商、农业互联网,到隐私计算、产业链数据、国际化翻译、Web3 ,再到如今的具身智能,每一次换工作,都意味着重新学习一个新的行业。
很多人觉得我是一直在换行业,但我自己并不这么认为。
因为无论行业怎么变,我做的事情其实一直没有变——**解决那些没有成熟方案、没有标准答案的问题。**
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## 2017 年 10 月:职业生涯的起点——电商产品
毕业后,我进入了一家小型电商公司,主要负责电商数据、客户挖掘以及数据分析,帮助中小企业寻找潜在客户,相当于为客户提供电商代运营相关的数据支持。
这份工作更多是成熟业务,技术难度并不高,但却让我真正开始接触 Python 爬虫、数据采集、自动化等技术,也积累了第一批工程经验。
2020 年初,疫情爆发,公司业务发生了较大的变化。我在那里工作了一年半之后,选择离开,开始寻找新的方向。
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## 2020 年:创业公司——企业数据产品
疫情期间,我加入了一家创业公司。
公司总部位于江苏昆山,杭州是其中一个研发部门。公司的产品主要围绕电商企业数据展开,方向有点类似于企查查、天眼查和淘宝客的结合体,希望通过企业工商信息、店铺经营数据以及电商数据,为商家提供商业分析能力。
创业公司的节奏很快,产品方向也一直在不断调整。
可惜,一年多之后,公司战略发生变化,昆山总部逐渐取代了杭州团队,杭州部门整体被裁撤,产品也没能完成预期的转型,我和 CTO 以及整个团队一起离开了公司。
这也是我第一次真正经历创业公司的起落。
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## 2021 年:农业互联网——知识图谱与舆情分析
2021 年 4 月,我加入了一家农业产业互联网公司。
这也是我职业生涯待得最久的一家公司。
在这里,我主要负责农业知识图谱、舆情分析以及产业数据相关产品。从数据采集、知识图谱构建,到产品研发和上线,我几乎完整参与了整个项目从 0 到 1 的全过程。
2022 年,产品正式上线,公司也投入了不少资源进行推广。
遗憾的是,经过一年左右的市场验证,产品最终没有达到预期效果,项目逐渐收缩,团队成员也陆续离开。
我一直坚持到了 2023 年 12 月,共工作了 **2 年 8 个月**,这也是我目前职业生涯服务时间最长的一家公司。
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## 2024 年:隐私计算——公安数据线索挖掘
2023 年底离职后,我开始进入一个新的赛道。
2024 年 3 月,我加入杭州一家做隐私计算的公司,老板是浙大的教授。
刚入职不久,就被安排前往云南出差两个月,为公安部门做数据线索挖掘。
真正开始工作之后,我发现,公司很多业务都还处于探索阶段,并没有成熟的方法论。
除了技术开发之外,我还需要解决数据来源、业务流程、项目推进以及各种非技术问题。
很多时候,并不是代码写不出来,而是根本不知道数据在哪里、应该如何获取、业务应该如何落地。
半年之后,工作逐渐变成了长期出差、四处寻找数据资源,我认为自己的成长空间已经有限,于是选择离开。
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## 2024 年:产业链数据——量化投资
同年 9 月,我加入了上一家公司的竞争对手。
公司位于杭州西溪湿地,办公环境很好。
主要业务是产业链数据,为量化投资机构提供数据分析能力,需要采集上市公司财报、产业链信息以及大量公开数据。
不过,真正进入项目之后,我发现情况和上一家公司非常相似。
团队依旧缺少成熟的方法论,大量问题都需要自己从零开始探索,包括数据采集方案、数据质量、业务逻辑以及整体技术实现。
工作三个月之后,我再次选择离开。
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## 2025 年:国际化——小语种数据
2025 年初,我来到深圳,加入一家上市公司。
公司主营海外手机业务,而我负责的是国际化翻译平台。
最大的挑战来自于小语种。
很多语言在互联网公开资源中几乎不存在,即使是谷歌、微软这样的国际大厂,也没有现成的数据资源能够直接使用。
因此,我需要自己寻找各种数据来源,研究数据构建方式,设计整个数据处理流程。
这份工作的难点并不在翻译,而是在数据。
几个月之后,我认为这个方向的发展空间有限,于是再次离开。
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## 2025 年:Web3
2025 年 5 月,我加入深圳前海一家 Web3 公司。
刚开始,我以为公司主要做区块链游戏。
真正进入之后才发现,业务和博彩行业存在一定关联,数据库里几乎全是博彩相关数据。
不得不承认,这家公司待遇确实不错。
工资发港币,公司主体设在香港,整体收入在当时非常具有竞争力。
不过,综合行业方向以及自己的长期职业规划,我还是在半年之后离开了。
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## 2025 年至今:具身智能( Embodied AI )
2025 年底,我加入了一家做具身智能( Embodied AI )的公司。
公司主要研发 AI 机器人,也是近两年最热门的 AI 赛道之一。
目前,公司已经完成了多轮融资,仍然保持快速扩张,不断招聘新的技术人员。
相比之前的几家公司,这家公司让我看到了更大的想象空间。
当然,挑战也同样巨大。
每天都会遇到新的问题、新的需求以及新的技术难点,需要不断学习新的知识,不断寻找新的解决方案。
不过,这也是我最喜欢的一种工作状态。
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## 回头看这九年
从 2017 年到现在,我经历了电商、企业数据、农业互联网、隐私计算、产业链数据、国际化、小语种 AI 、Web3 、具身智能等多个行业。
很多朋友都会问我:
**为什么你的行业跨度这么大?**
其实,我并不是刻意去追逐风口。
每一次加入一家新的公司,我面对的几乎都是同一种挑战——**公司希望解决一个没有成熟方案、没有现成经验,甚至业内都很少有人做过的问题。**
所以,我做过公安数据线索分析,做过产业链数据,研究过全球小语种数据,也接触过 Web3 和 AI 机器人等新兴领域。
每进入一个新的行业,都意味着要在很短的时间内理解业务、寻找数据来源、设计技术方案,并最终把它真正落地。
回过头来看,我真正积累的并不是某一个行业的经验,而是一套面对陌生领域的方法论:
**快速理解业务、拆解复杂问题、寻找可行路径、整合数据资源,并最终把一个模糊的需求变成能够落地的产品和系统。**
如果一定要给自己的职业经历贴一个标签,我觉得不是"频繁跳槽",也不是"追逐风口",而是:
> **一直在解决别人没有解决过的问题。**
相比维护一个成熟稳定的系统,我更享受面对未知、寻找答案、不断探索,并最终把一件原本做不到的事情真正做出来。
我相信,这种跨行业学习、快速进入陌生领域、持续解决复杂问题的能力,才是自己这些年最宝贵的积累,也是未来最大的竞争力。
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原文链接:[点击查看](https://www.v2ex.com/t/1230746)
从 2017 年毕业到现在,我几乎没有一直待在某一个行业,而是不断进入新的领域。从电商、农业互联网,到隐私计算、产业链数据、国际化翻译、Web3 ,再到如今的具身智能,每一次换工作,都意味着重新学习一个新的行业。
很多人觉得我是一直在换行业,但我自己并不这么认为。
因为无论行业怎么变,我做的事情其实一直没有变——**解决那些没有成熟方案、没有标准答案的问题。**
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## 2017 年 10 月:职业生涯的起点——电商产品
毕业后,我进入了一家小型电商公司,主要负责电商数据、客户挖掘以及数据分析,帮助中小企业寻找潜在客户,相当于为客户提供电商代运营相关的数据支持。
这份工作更多是成熟业务,技术难度并不高,但却让我真正开始接触 Python 爬虫、数据采集、自动化等技术,也积累了第一批工程经验。
2020 年初,疫情爆发,公司业务发生了较大的变化。我在那里工作了一年半之后,选择离开,开始寻找新的方向。
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## 2020 年:创业公司——企业数据产品
疫情期间,我加入了一家创业公司。
公司总部位于江苏昆山,杭州是其中一个研发部门。公司的产品主要围绕电商企业数据展开,方向有点类似于企查查、天眼查和淘宝客的结合体,希望通过企业工商信息、店铺经营数据以及电商数据,为商家提供商业分析能力。
创业公司的节奏很快,产品方向也一直在不断调整。
可惜,一年多之后,公司战略发生变化,昆山总部逐渐取代了杭州团队,杭州部门整体被裁撤,产品也没能完成预期的转型,我和 CTO 以及整个团队一起离开了公司。
这也是我第一次真正经历创业公司的起落。
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## 2021 年:农业互联网——知识图谱与舆情分析
2021 年 4 月,我加入了一家农业产业互联网公司。
这也是我职业生涯待得最久的一家公司。
在这里,我主要负责农业知识图谱、舆情分析以及产业数据相关产品。从数据采集、知识图谱构建,到产品研发和上线,我几乎完整参与了整个项目从 0 到 1 的全过程。
2022 年,产品正式上线,公司也投入了不少资源进行推广。
遗憾的是,经过一年左右的市场验证,产品最终没有达到预期效果,项目逐渐收缩,团队成员也陆续离开。
我一直坚持到了 2023 年 12 月,共工作了 **2 年 8 个月**,这也是我目前职业生涯服务时间最长的一家公司。
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## 2024 年:隐私计算——公安数据线索挖掘
2023 年底离职后,我开始进入一个新的赛道。
2024 年 3 月,我加入杭州一家做隐私计算的公司,老板是浙大的教授。
刚入职不久,就被安排前往云南出差两个月,为公安部门做数据线索挖掘。
真正开始工作之后,我发现,公司很多业务都还处于探索阶段,并没有成熟的方法论。
除了技术开发之外,我还需要解决数据来源、业务流程、项目推进以及各种非技术问题。
很多时候,并不是代码写不出来,而是根本不知道数据在哪里、应该如何获取、业务应该如何落地。
半年之后,工作逐渐变成了长期出差、四处寻找数据资源,我认为自己的成长空间已经有限,于是选择离开。
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## 2024 年:产业链数据——量化投资
同年 9 月,我加入了上一家公司的竞争对手。
公司位于杭州西溪湿地,办公环境很好。
主要业务是产业链数据,为量化投资机构提供数据分析能力,需要采集上市公司财报、产业链信息以及大量公开数据。
不过,真正进入项目之后,我发现情况和上一家公司非常相似。
团队依旧缺少成熟的方法论,大量问题都需要自己从零开始探索,包括数据采集方案、数据质量、业务逻辑以及整体技术实现。
工作三个月之后,我再次选择离开。
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## 2025 年:国际化——小语种数据
2025 年初,我来到深圳,加入一家上市公司。
公司主营海外手机业务,而我负责的是国际化翻译平台。
最大的挑战来自于小语种。
很多语言在互联网公开资源中几乎不存在,即使是谷歌、微软这样的国际大厂,也没有现成的数据资源能够直接使用。
因此,我需要自己寻找各种数据来源,研究数据构建方式,设计整个数据处理流程。
这份工作的难点并不在翻译,而是在数据。
几个月之后,我认为这个方向的发展空间有限,于是再次离开。
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## 2025 年:Web3
2025 年 5 月,我加入深圳前海一家 Web3 公司。
刚开始,我以为公司主要做区块链游戏。
真正进入之后才发现,业务和博彩行业存在一定关联,数据库里几乎全是博彩相关数据。
不得不承认,这家公司待遇确实不错。
工资发港币,公司主体设在香港,整体收入在当时非常具有竞争力。
不过,综合行业方向以及自己的长期职业规划,我还是在半年之后离开了。
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## 2025 年至今:具身智能( Embodied AI )
2025 年底,我加入了一家做具身智能( Embodied AI )的公司。
公司主要研发 AI 机器人,也是近两年最热门的 AI 赛道之一。
目前,公司已经完成了多轮融资,仍然保持快速扩张,不断招聘新的技术人员。
相比之前的几家公司,这家公司让我看到了更大的想象空间。
当然,挑战也同样巨大。
每天都会遇到新的问题、新的需求以及新的技术难点,需要不断学习新的知识,不断寻找新的解决方案。
不过,这也是我最喜欢的一种工作状态。
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## 回头看这九年
从 2017 年到现在,我经历了电商、企业数据、农业互联网、隐私计算、产业链数据、国际化、小语种 AI 、Web3 、具身智能等多个行业。
很多朋友都会问我:
**为什么你的行业跨度这么大?**
其实,我并不是刻意去追逐风口。
每一次加入一家新的公司,我面对的几乎都是同一种挑战——**公司希望解决一个没有成熟方案、没有现成经验,甚至业内都很少有人做过的问题。**
所以,我做过公安数据线索分析,做过产业链数据,研究过全球小语种数据,也接触过 Web3 和 AI 机器人等新兴领域。
每进入一个新的行业,都意味着要在很短的时间内理解业务、寻找数据来源、设计技术方案,并最终把它真正落地。
回过头来看,我真正积累的并不是某一个行业的经验,而是一套面对陌生领域的方法论:
**快速理解业务、拆解复杂问题、寻找可行路径、整合数据资源,并最终把一个模糊的需求变成能够落地的产品和系统。**
如果一定要给自己的职业经历贴一个标签,我觉得不是"频繁跳槽",也不是"追逐风口",而是:
> **一直在解决别人没有解决过的问题。**
相比维护一个成熟稳定的系统,我更享受面对未知、寻找答案、不断探索,并最终把一件原本做不到的事情真正做出来。
我相信,这种跨行业学习、快速进入陌生领域、持续解决复杂问题的能力,才是自己这些年最宝贵的积累,也是未来最大的竞争力。
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