回馈牛客,发一波2019算法秋招面经
从春招到秋招,牛客的小伙伴真的给了很多的帮助。在桂花飘香的金秋十月,发一些秋招面经回馈牛客,也给自己的秋招画上一个完美的句号 :)
Tp-Link(提前批offer)
一面
- 中值滤波是什么(笔试中代码如何实现),是针对什么样的噪声?
- 科研项目
- 滤波器
二面
- 科研如何找到比较对象
- 这个项目是和医院合作的项目?有和医生沟通吗
- 一面面得怎么样
- 本科成绩好,百分之多少?本科成绩单呢?学习方法?
- 大学辛苦还是高中辛苦
- 喜欢摄影(给自己挖了个坑,问摄像机参数)
- 除了学习还参加什么?
- 去法国的收获
- 去实习的收获
- 秋招的目标
- 对tp-link的了解?相关是做什么的
拼多多(学霸批offer)
一面
- 介绍一个最重要的项目
- 进程与线程的区别:
- 场景题:拼多多在线海量以物搜物的问题
- 如何标注 (active learning)
- 如何训练 (online learning)
- 如何使用?不断增加新的商品怎么办?(不重新训练,直接计算高维特征)
- 算法题:
给数字n,依次打印1~10^n-1 (全排列)
二面
- 优化题:
已知X的2范式=1(nx1),a(nxn),求aX的2范式最小值(拉格朗日) - 算法题:
斐波那契数列 O(log(n)): x^2 - 场景题
- 如何设计网络,解决inference速度问题?
- 如何发现商家卖与店家不符的商品?
hr面
- 你的性格是怎么样的
- 你对拼多多有什么了解
- 你为什么适合这个岗位
- 工作地点
- 有其他offer吗?
- 薪资待遇的期望
- 有男朋友吗?在哪工作
- 说一件你做过的很意义的事
欢聚时代
一面
- 类别不平衡:怎么resample(一般是以数量最多的类别为基准,作upsampling,最好加上data augmentation防止过拟合)
- 分割问题的难点
- 优化器:比较adam和sgd,都会收敛吗
- 欠拟合,过拟合
- L1和L2各适用于什么场景,L2和weight decay是同一个东西吗
旷视
一面
项目细节
二面
- 算法题
- 一段字符串的句子,由多个单词组成,返回颠倒后的句子(单词不颠倒)
- 两个有序数组,返回并集的中位数
- tensorflow与pytorch的区别
三面
- 细粒度分类:bilinear CNN
- noise label怎么做?
- 细粒度分类 主要的难点及目前的方法
- 其他的细粒度task了解吗
- 算法题:
找到最长回文子串
美团点评(offer)
英伟达
一面
- 用过哪些网络结构backbone?
- resnet比起vgg的好处
- 训练数据太少怎么办?
- 训练时loss变大是什么原因导致的
- 数据不平衡问题(正负样本,难易样本)
- 反卷积的作用
- l1, l2损失的区别
- batchnorm的好处,还有哪些其它的normalization以及分别适用于什么场景(layernorm, instancenorm,groupnorm)
- batchnorm对于batchsize有什么要求
- pytorch里的dataloader有哪些函数和参数
- 聊了一下项目
头条搜索部(offer)
一面
- 算法题:
搜索问题:有一些物品和其出现的次数。写一个随机函数,随机返回一个物品,使得返回概率与其出现的次数成正比。
二面
为什么分类问题一般用交叉熵,不用MSE?
dropout的作用,训练和测试时模型有差别吗
C++的map底层用什么实现
算法题:average pooling(要用到积分的思想)
智力题:
- 1000盏灯,最初为关,1000个人,编号1~1000,每个人拉动编号为他倍数的灯开关。问最后多少盏灯亮?
- 从1数到43,两人轮流数,可能选择1、2、3次,数到最后一个数的赢。问先数的人怎么样确保自己赢?
三面
- python函数的参数传递是什么样的
- gbdt怎么选择分裂特征,纯度是什么意思
- 算法题:
- next permutation (leetcode)
- 一个圈上有0-9共10个数,初始在0位置,每次可向左或向右移动一步。问第n步在0位置的走法个数。(动归)
写在最后:秋招路上充满了坎坷,但要相信努力就会有收获,永远不要放弃自己。可以焦虑,但不能颓废,要化焦虑为动力。其实一直到上周(国庆节后一周)都没拿到一个自己满意的offer,看到很多牛友们说秋招结束了,发各种offer比较贴,看着周围同学早已上岸。当时特别焦虑,连续几天失眠做噩梦,还大哭了一场,直到看到牛客一个帖子下说到“触底反弹”,让绝望的我又鼓起勇气来。这周一下收到了字节跳动和美团点评的两个offer,把“触底反弹”的好运分享给默默坚持努力拼搏的你们💪!!!
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