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许愿论文答辩顺利通过顺利毕业🙏
2019-10-16 15:33
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杭州电子科技大学 C++
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新浪电话让你提交材料的?
有没有大佬十一前收到新浪的意向,还没有接到电话让你提交材料的?等得有点捉急啊,其他人都提交材料开奖了
#新浪#
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小水201809302318522
厦门大学 C++
提交了材料没人联系我
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发布于 2019-10-16 16:09
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11-03 20:10
上海大学 品类运营
聊聊新浪
我主要负责音乐演出的内容。工作内容包括运营官方账号、发布音乐相关的内容,还得帮忙搭建演出宣传的流程。大部分时间都是在分发文案和物料,接触核心业务的机会不多,感觉有点像在打杂。 每周有两次账号运营的轮班,虽然小累,但也算是个锻炼。重要活动时加班是常事。待遇嘛,基本上就是个零,但同事们人都挺好的,有时候还会请奶茶,偶尔还能碰到明星
新浪&微博公司氛围 5人发布
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新浪微博测评做了
#非技术面试记录# 形式:似乎不是海笔,我投完没有立马收到测评(投的管培岗)。收到后三天内完成,不开摄像头,不用全屏做。 题目:共36题,总计60分钟内做完。图1中的三个题型交替出现,题目不可回看。其中言语推理和材料分析题会有两三个小问。题目总体难度较低,不过有两个图推我没看出来,比如图2这个,看不出规律,只看到FW二字,路过被骂好无助^_^ #新浪# #新浪微博#
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投递微博等公司10个岗位
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首先,工作就是追星。在微博上班,见明星是家常便饭。很多艺人会在新片发布时来办公室扫楼,送福利,有机会拿到亲笔签名。再说说工作强度。刚转行到互联网时,我也担心会不会特别卷。结果发现,微博的工作节奏相对轻松,基本上能做到工作和生活平衡。只要你能提高工作效率,按时完成任务,准时下班不是问题。关于工作环境,周围都是繁华的商圈,办公环境不错。我所在的部门氛围也很好,大家各司其职,还在我生日时还会准备惊喜和蛋糕。薪资方面,我觉得也挺满意的,比之前的工作高出不少
微博公司氛围 16人发布
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不愿透露姓名的神秘牛友
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新浪多模态大模型三轮技术面
一切都从昨天下午原以为是KPI的一面开始,没想到直接开出意外惊喜一面:自我介绍,然后讲了刚投的一篇1区论文的工作,分析整体的框架、具体的技术细节,常见的反问点(为什么这么设计、为什么有效,相比于之前的工作,主要好在哪里、最核心的贡献是什么)面试官自称是NLP背景的,然后问了一些常见的视觉和多模态大模型的模型结构、损失函数设计、训练及推理过程等(面试官有可能是故意扮猪吃老虎哈哈)Coding:最接近的三数之和;共享屏幕本地IDE,秒了一个n^2logn的做法,让进一步优化,最优解是双指针;不过面试官觉得编码能力应该可以,实现很快,提示完直接让过了原本以为月底发一面是KPI,结果面试官问我后面还有没有时间,现场约二面,等面试官进会议二面:自我介绍,二面面试官非常重量级(进会议的title和面试的深度广度全都拉满了)首先很深入了聊了相当多关于MLLM的内容:介绍一些MLLM的现状,再选一个近期的多模态大模型,介绍相较于CLIP、LlaVA早期版本进行了哪些改进: Qwen技术点比较多,之前没系统整理过,说了自己还有点印象的Intern-VL2,不过上次看Intern-VL2的论文已经是三个月前了,大概只答上两点比较核心的。然后继续深挖目前多模态大模型在数据层面相较于之前的改进,这个没答上来之后被面试官深挖了LoRA,可以说LoRA的每一个细节的角落全都被挖的干干净净,还有不少开放性思考题,甚至比上次小鹏CV大模型一面面试官挖的还狠得多。不过上次被拷打之后就很系统地整理了LoRA的相关内容,勉强答得还行吧以后再不能当git clone侠了。然后面试官针对我的专业背景(统计),深挖了几个ML、DL相关的数学层面的问题,有让共享屏幕开白板写过程和推导(不是特别难,不过挺新颖的,秋招还是第一次面试被问到这种类型的问题);紧接着针对我的Nature子刊工作中用到的Gaussian Graphical Model,讲了其与传统ML模型、神经网络和大模型的差异、区别和各自的优劣势。最后是一些相对开放性的问题:你是如何使用现代的LLM产品提高工作、学习和编码效率的?为什么这种方式有效果?LLM、LVM、MLLM未来发展的方向和前景大概是怎样的?整个二面的问题不止这些,太多了,又深又广,很多具体已经记不太清了,而且回答的过程中几乎都有进一步反问,深挖了很多东西二面面完,面试官也是直接当场联系三面面试官三面:自我介绍,三面面试官更是整个集团的技术大佬,NLP相关经验非常丰富,整场面试问的内容也偏NLP相关,我之前几乎0 NLP相关经验,汗流浃背了可以说,不过好在基础还行,凭自己的做CV和MLLM的积累,基本都答上了首先介绍了之前lab实习中做的LLM剪枝优化迁移的工作,然后深挖了相关的技术细节,不过刚聊完电脑音频直接罢工了,重新约到11.1下午11.1下午完整描述CLIP的原理、架构、工作过程、怎么对齐、怎么做image caption完整描述transformer输入一个文本序列如何做下一句预测的全过程,深挖了tokenize、位置编码、MHA、FFN、损失函数、输出转换各个部分接着从我项目经历中有关传统ML的经验出发,问了一些ML相关的八股,难度不大然后是偏主管面的一些内容:对工作环境的期望、自身性格优缺点等反问环节逮住大佬问了目前MLLM的相关业务和技术现状;最后是关于面试流程上的一些问题总体体验非常棒的三轮面试拷打深度广度强度高,但是也学到了非常多的东西,这也算是对自己能力的一种认可吧现在想想当初9月份面试难度远不及现在的团子、阿里、得物、理想,却被面挂了,可能还是简历不如现在优化的好,没能突出自己的优势,也没有勇气直接投更匹配自己的岗位吧(当初为了求保底,基本都投的机器学习、数据挖掘这种最“泛”的算法岗,或许应该早点鼓起勇气直接投自驾、MLLM和CV的)。今天看到牛u们团子开奖,各种sp、ssp,确实感觉羡慕+遗憾。最后许愿一个HR面吧 #秋招# #算法工程师# #牛客创作赏金赛# #新浪#
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牛客创作赏金赛
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