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ONBOARDING.md

File metadata and controls

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Etapes onboarding

Général

  1. Présentation succinte de nous (ce que le collectif nous a déjà apporté professionnellement )
  2. Présentation du membre (aspirations professionnelles)
  3. Présentation de la charte (si pas déjà parcouru)
  4. Présentation de la structuration de l'organisation github
  5. Vue d'ensemble des projets
  6. Présentation des issues pouvant l'intéresser
  7. Ajout au github et comment contribuer dessus
  8. Présentation zulip et ajout (mail digest)
  9. Ajout communauté whatsapp, google calendar, newsletter, à manzi-mfa
  10. Planification onboarding technique (si nécessaire) sur le projet de l'issue choisie OU passer à l'onboarding Produit/Marketing
  11. Nos passions sait-on jamais
### Onboarding devs

Commun

  1. Ajout à GitHub Education si la personne est étudiante.
  2. Cliquez sur le lien Gitpod et expliquez pendant son exécution (laissez le navigateur ouvert).
  3. Changez le thème de Gitpod si nécessaire et persistez celui-ci.
  4. Présentation des plugins Cody et AWS Toolkit (CodeWhisperer).
  5. Ajout au channel des secrets pour configurer les informations demandées par Gitpod.
  6. Créez une branche (sans le "_") et ajoutez un espace (pre-commit corrige automatiquement) puis ajoutez un commentaire sur le fichier Python ou TensorFlow.
  7. Éteignez/redémarrez (obligation de passer par Gitpod et non GitHub sinon doublon/perte).
  8. Montrez où l'on peut modifier l'IDE par défaut.
  9. Créez la branche de travail et poussez (configurez Gitpod pour autoriser la lecture/écriture dans les dépôts + autorisez les popups).
  10. Créez une demande de fusion GitHub et analysez.
  11. Montrez comment, dans ce cas, recréer son environnement à partir de sa branche.

Mtchoun-mouh

  1. Trouvez l'URL du site web dans la pull request et entrez un utilisateur.
  2. Récupérez l'URL d'accès à la console et visualisez l'utilisateur dans DynamoDB.
  3. À partir de DynamoDB, faites un bref aperçu du serverless ici.
  4. Si vous travaillez sur le flux d'enregistrement : Accédez à AWS Lambda et effectuez une exécution positive (à partir du lambda-test-event.json).
  5. Ensuite, effectuez une exécution négative (ajoutez "zzz" dans le code).
  6. Si vous travaillez dans le flux de scan : Remplissez la base d'URL à l'aide du script et effectuez une exécution positive puis négative.

Tchoung-te

  1. Activez l'ouverture de popups depuis l'instance et cliquez sur le lien vers Jupyter Lab (montrez le truc).
  2. Effectuez une tâche consistant à créer un nouveau notebook en partant du fichier le plus propre.
  3. Ouvrez ce fichier propre (refined-qualified) avec l'outil et montrez que vous pouvez utiliser Ctrl+F.
  4. Ouvrez également le fichier par Internet en utilisant Datasette-Lite (le lien se trouve dans le README) pour des besoins avancés.
  5. L'utilisateur crée ensuite un notebook et importe le dernier fichier (il devrait avoir l'autocomplétion grâce à NbQA).
### Onboarding hors devs

Marketing

  1. Board kanban
  2. Matomo

Produit

  1. Présentation de https://lobembe.mongulu.cm avec board kanban, Matomo,Posthog,Sentry,lien des produits(Gogocarto) et identfiants dans zulip
  2. Les membres sont dans dans https://github.com/mongulu-cm/contacts
  3. Focus sur les issues de https://github.com/mongulu-cm/lobembe et choix/création