菜鸟的面试:科大讯飞和作业帮

知道应该在面试完及时整理面经,方便自己也方便他人,但是懒癌发作一直没有下手。(懒癌怎么能找到好工作呢?!)今天下午刚刚结束了作业帮一面,回来总结一下。

1)科大讯飞合肥大数据中心,本来投的是北京的研究院但是被Hr分到了合肥,就索性面了。

电话面试,一面20分钟左右,首先是自我介绍,说了基本情况。然后开始问项目,科大讯飞的面试官对比赛项目很关心,因为他们自己也在做。问了kaggle竞赛的贷款偿还能力预测问题, 他们在合肥好像有一个跟金融方向相关的部门,所以问了这个。问比赛是如何分工的,都给了哪些数据,对特征含义的理解程度。有哪些属性有缺失值,是怎么填充的。对长拖尾分布的数据进行log处理的好处。为什么用XGBoost模型,是怎么调参的。简单介绍LR、SVM和XGBoost,这三个模型中哪个处理数据不平衡的Cover能力最强? (这个问题完全打错了,我说的是LR模型,因为LR模型的参数中有class_weight可以设置处理数据不平衡;被面试官指出是XGBoost,号称能处理10:1的数据不平衡。)还问了调参过程中recall达到了多少。SVM的核函数都有哪些?总之是围绕项目来的,而且问的比较细致,数据结构算法的东西完全没有涉及到。回答的磕磕绊绊,而且好多都没给出明确的回答,不过一面竟然过了,可能比较缺人吧。

补充二面:08.07
电话面试,十五分钟左右。没有自我介绍,也没问具体的技术。大概看了我的简历说我做的都是预测,用过哪些模型。然后问了对深度学习掌握的情况。让介绍一下贷款偿还能力预测这个比赛,这个比赛的难点在什么地方。对未来工作地点是怎么考虑的,期望薪资是多少。然后问了我还有什么问题,就愉快的结束了。
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2)作业帮提前批机器学习算法岗,没有自我介绍,面试官拿着之前提交的电子版的简历,问项目。问了项目的分工情况,然后开始逐点问,对数据预处理怎么填充的缺失值,哪些判定为异常值,对连续属性进行离散化有什么好处,Logistic回归能处理浮点数吗?多项式组合特征对哪个模型中效果提升最大。这个没答上来,问了面试官,面试官说是Logistic回归里面提升最大,而且组合起来的两个特征也是想出来的,没什么理论支撑。还问了模型的评价指标AUC是如何计算的,ROC曲线的横纵坐标代表了什么含义。XGBoost模型里面参数有哪些?如何发现过拟合。XGBoost模型中对数据进行采样的好处?主要是针对简历里写的不清楚的地方提问的。给了一个编程题,如何最快的在循环有序数组中查找某个值,在纸上写,怕各种陷阱,迟迟不敢下笔。然后又给了一个算法题,如何最快的找出两个集合中的交集,提出用哈希表的方法,问了这种方法的复杂度,然后又问如果这两个集合都特别大,不能再内存中构建哈希表该如何做?可能是想让我回答多线程相关的内容,但是我不会。如何设计哈希表?期间也问过有编过多线程多进程的代码吗?没有。。。然后面试官总结数据结构基础知识不扎实,写代码太慢,说可以推荐我去数据分析岗,被我拒绝了hhhh

面试官说的没错,确实基础知识非常欠缺,而且很多问题都没能给出正面回答,秋招之路还很漫长!明天面试ThoughtWorks,听说巨难,很慌张。。。

#科大讯飞##作业帮##面经##内推##秋招##算法工程师#
全部评论
你好,现场面?不能电面吗
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发布于 2018-08-03 21:02
你好,你讯飞二面过后,有没有告诉你大概多久会给你面试的最终结果?
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发布于 2018-08-09 21:51
科大讯飞,后面怎么样了,offer了吗?
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发布于 2018-08-10 13:44
你好,问下你二面之后,hr面了吗
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发布于 2018-08-15 15:26
楼主你好,科大讯飞面的是什么岗呢
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发布于 2018-08-16 10:38
请问楼主,讯飞一面和二面隔了多长时间?
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发布于 2018-08-17 09:14
你好你是面的科大讯飞什么岗位呢~
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发布于 2018-08-17 15:18
多项式组合特征对哪个模型中效果提升最大。这个没答上来,问了面试官,面试官说是Logistic回归里面提升最大,而且组合起来的两个特征也是想出来的,没什么理论支撑。不太懂什么意思,求解啊
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发布于 2018-08-18 10:17
要去合肥现场面试吗?
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发布于 2018-08-18 13:55
老哥,问一下,你是怎么内推到大数据中心的/?
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发布于 2018-08-23 22:06

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