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马里兰大学帕克分校安全吗? 第1页

  

user avatar   awliu-xue-jiao-yu-zhong-xin 网友的相关建议: 
      

马里兰大学坐落于美国马里兰州,是世界知名学府,美国著名公立研究型大学。现在在UMD待了一段时间了,也稍微有一些自己的心得体会,就在这里和大家分享一下,希望能给诸位小伙伴提供一点点帮助。

生活类体验

  • 住宿情况

建议在国内就先在网上就近搜索公寓,因为去UMD的中国人比较多,可以先在新生群里面联系一些同校的小伙伴人一起合租,在未来的一年多时间里,也是能够一起学习、玩耍的小伙伴,这对处于异地他乡的我们来说,还蛮重要的。如果能联系到学长学姐,关系处得比较好,能提前拜托他们帮忙踩点下住宿环境是最好的。刚到的时候,因为是新去陌生的环境,如果下机时能联系学长、亲戚、已到的室友来接机,是最好的,不然会稍微有些不适应,但这个只要你敢于去多问问人,多交流下,其实就好了。

学校周围的公寓有以下四个(不局限于这些)是比较好的,找房子时可以参考下:

高品质公寓——Domain

租金人均在1500左右,是这四个公寓里最高的。距离是离商学院最近的,步行仅需4分钟大概就能走到教室。

公寓的环境非常干净、整洁、清爽。

节假日公寓内还会举办一些party和pet-friendly,有免费食物。而且office人挺不错的,可以免费打印一些文件。

安全性上,因为离学校很近,周边安装了很多监控,所以基本没有寻滋闹事的事件发生。公寓进出加使用电梯都需要刷卡,所以很少有公寓外的人进出,比较安全。

个人建议:可以试着两人合租一间屋子,共同分担房租,这样性价比是最高的。

经济适用型公寓——mazza

租金人均在900刀左右,自带家具,是这四个里面租金最低的。

距离上,离商学院不算太远,而且有直达学校的校车(似乎是24小时)。

因为价格上比较低,所以环境挺糟糕的,阴影的角落可能会蹦出来一两只蟑螂。

公寓住着很多中国人,如果是独自一人来这里的,住在这里能比较快的融入。

安全性上,公寓Office不是很尽责,有的同学把车停在车库里面,结果有天四个车轮都被偷了。

高性价比公寓——verde

租金人均在1000刀左右,是中端价位。

距离上,离商学院比较远,大概有十分钟的车程,可以选择坐校车(晚上8点就没了),也可以自己开车,喜欢骑车的可以买自行车,也挺方便的。旁边有giant。

环境上,和domain差不多,比较干净整洁。

繁荣区公寓——View

租金人均约是1000刀,价位中端。

距离上,公寓位于商学院另外一侧的繁荣区,走路上学的话,需要穿越整个校区。

因为处在商业繁荣区,所以周边的商店要比domain多很多,无论是购物还是饮食,喜欢消费的可以选择住在那里。

安全性上,没有domain那样,管控得特别严格,所以安全性上要稍差一点。

  • 消费、交通及安全情况

除了房租以外,我的三餐基本都是自己动手去做,只有极个别情况才会去外面吃,每一个月的基本消费大概是300~400刀。至于其他的额外开支,主要看个人的消费水平了,喜欢购物的就会多开销一些。

我平时买菜都是用Uber去whole foods,大概1.3英里的样子,偶尔也会蹭朋友的车。去DC市区又没车的话,可以先打uber到离得最近的地铁站,大概乘坐30分钟地铁就到了。

另外美国这边会有一些专门的租车公司,如果你喜欢自在一些,或是爱和朋友一起出去自驾游,可以考虑租一辆大捷龙这样的MPV,性价比比较高。

目前待了一年,没有遇到任何的治安问题,而且就算学校附近存在潜藏的危机,警察局也会第一时间发邮件来更新状态。

学习类体验

  • 项目情况

UMD的BA项目一共是16个月,也就是三个学期。17年秋季入学的是第一届,大概有60名学生。我是第二届学员,是2018年8月入学的。

我们这一届的学生中国人比例还是蛮高的,大概有四十个人,其中有一半看起来是有过工作经验的,比较老成,大概有二十人左右(包括我),是应届生毕业后就读master的。第二届的学员总共大概有90多人,剩下的大概有40个人是印度人和一些个位数的美国人和其他国家的人。

个人建议:入学后最好是先和小伙伴多熟悉一下周边的环境,包括学校内和公寓,也能在业余时间多做一些其他活动的尝试。学校的老师能力都很强,人也很好,基本不会有人种歧视,在学校内是很安全的。

  • 课程设置

课程学习上,可能是考虑到国际生刚来还需要磨合和熟悉环境,外加这个专业的课程都是必修课,没有选修课,所以第一学期的学习压力不是很大,只有四门课,10学分。

1、database management。学习构建数据库系统。

2、optimization。用Excel里的soler解决optimization的问题。

3、decision analytics(Data Science中会用到的一些统计学知识)。

第一学期,因为课程学习的压力不是那么大,在课余时间,我就做了一个小的data science项目来充实简历。还有一门记不太清楚了。

当你比较熟悉那里的环境之后,也就是第二学期的时候,课业就变得非常重了,除了日常的课程作业外,还有三个term projects需要完成, 几乎没有空闲的时间去做其他的课外项目。这学期一共有四门课,11学分。

1、data mining。将会教你近乎所有主流的machine learning(statistics)的模型和算法。这门课程有一个term project要完成。

2、big data and artificial intellegence。课程主要分成两大块,一是deep learning里面的neural network;另一个是big data用到的distribution system,比如Hadoop、spark等工具。学习这门课程需要花时间来提前准备,不然会很吃力。我自己是在寒假期间自学coursera 的 machine learning 和deep learning series,所以上课时才能跟得上。这门课程也有一个term project要完成。

3、Python for data science。将能学习到所有能用python解决data science的问题的方法,非常注重思路的清晰与否,这门课也需要完成一个term project。

4、supply chain management。这门课程教的是供应链里比较基础的一些知识点和概念,是打基础的内容。我就因为基础打得夯实,找工作时发挥了妙用。这门课程只上半个学期。

第三学期的整体课程压力不大,课程有capstone project(偏企业管理,不太有技术性)、Google analytics的项目、price strategy(偏商务一些business),因为我现在还没开始第三学期,就只是了解大概,但空闲时间应该会很多,可以把精力放在寻找工作上。

  • 生活与学习

Weekday:基本上就是教学楼、图书馆、公寓三点一线的生活,具体的内容就是上课、完成作业和小组讨论项目。暑假的时候,可以一周参加一到三次的关于data science 的meetup,能很明显地提升交流能力,也可以当作一种放松的方式。

Weekend:比较忙的时候,哪怕是周末也经常是在小区讨论或完成作业,或是去做一些其他的项目。但是想放松的话,可以去DC市区里玩,比如meetup上面能找到很多local 的活动,还是挺有意思的。

就业情况

毕业后,根据学长学姐的就业情况和老师的建议,能做的岗位大多是data analyst、data scientist、business analsyt的position。具体的公司类型得看个人的兴趣和爱好,像咨询类公司、金融类公司和科技类公司都是可以选择的。薪资的水平也会因地点和公司类型有所差异,不好直接说范畴,但在DC市区,有位学姐就留下来了,工资是80K左右。如果在湾区的话,工资应该会更高一点。

只要你想留下来,并且愿意付出努力,一般都是可以找到工作的,除了那位学姐外,我认识的其他十几个中国的学长学姐们,就都成功留下来了。

如果你有留下来的想法,就一定要趁早付诸行动,把找工作放在最重要的位置,提前做好秋招准备。

给新生的建议

一定要做好提前准备工作,尽量在开学就去接触即将学习到的新知识,这样,你的学习压力会降低很多。

如果想要找工作最好是努力寻找暑假实习,哪怕没有暑假实习,也要在秋招这一块做好准备,多结交一些好朋友,组队一起去找工作,可以实时去共享自己手机的信息,彼此之间互帮互助,这比自己一个人闷头找工作要好的多!





  

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