蚂蚁金服机器学习实习一面、二面凉经
3月20日二面更新
一面答的这么烂竟然过了,神奇。。。
赶紧发牛客转运。。
晚上二面,没有自我介绍,直接问问题(20min):
1、对于机器学习和数据分析,你具体想做什么项目?(应该是想问看法和职业规划)
2、处理/清洗过数据吗?
3、对于一般的问题你是怎么样处理特征的?
4、特征相关怎么处理?好几个特征都相关怎么处理?(后面这个没答好)
5、高维数据,其中有一维是时间,有缺失,如何处理?
6、(接上问)后面提示了随机森林,说一下RF
7、开放问题:高维数据,每个特征有标签,如何对特征进行聚类/类别划分
(P.S.感觉面试官不太开心,希望是我的错觉)
感觉这一面很工程,基本都是特征工程、数据清洗的问题,问题比较开放。没问一点点DL的东西
说实话特征工程向的东西我做的不多,经验不足,好多都是胡诌的,自己都不知道自己说的什么。
这回怕不是真的要凉了。。。
同学们都找到实习了,我很方啊😥
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3月14日一面
人生第一面,编程到最后发现不对,没时间了,面试回答的也不好,肯定凉了。。。
在线编程(30min):
(吐槽一下,共享屏幕的在线编程太不好用了,一大半时间在跳来跳去闪屏,恼火)
数组A,取某个i令A[I] 变为 -A[i],循环k次,求A的最大和
面试(大约20min):
1、介绍自己(统计专业)
2、时间序列GARCH模型知道吗
3、解释一下时间序列AR和MA模型
4、标准正态分布的一到四阶中心矩是多少
5、贝叶斯公式知道吗,什么含义
6、朴素贝叶斯和决策树的差别,各有什么缺点?再加上SVM呢?
7、知道股市收盘价,应该怎么预测
复习的完全不在点上,看的都没考,考的都没看,一个问题换一个方向,肯定是答得太差。不指望二面了。。。。
多看看专业课吧,别挂在专业课上了
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