【面经】滴滴-算法实习生(已ol)

一面:
自我介绍
盘问项目,主要是在学习课题组做的网约车相关的项目,侧重于盘问关于神经网络训练方面的内容,在训练过程中有没有遇到过拟合的情况?详细描述这种情况?你认为过拟合的原因是什么?怎样解决?优化的指标是什么?模型求解的效果如何?
遗传算法相比较其他启发式算法的优缺点?
对常用的机器学习模型的了解如何?
了解过决策树模型吗?简述随机森林算法和XGboost的区别?
是否了解过用神经网络来进行时序预测的方法?
手敲冒泡排序
最后出了一个数学题,一根长为1的木棍,截为三段,问组成一个三角形的概率是多少?(差点给我难住)
随后面试官介绍了组里的业务职责,询问了到岗时间等
反问:简单评价我今天面试的表现 答:基本满意,时序预测和RNN方面需要再学习下

一天后约了二面:
自我介绍
第一个项目(深挖):
项目的痛点是什么?怎么解决?这种解决方法有什么好处?
聚类为什么聚成5类?采用什么方式聚类?用了什么距离来比较两个时间序列的相似度?
上一问回答了动态规整距离,然后就问这个距离具体是怎么计算的?为什么要采用这种方式?
模型的可解释性怎么体现?
第二个项目(大致聊了聊):
车间调度的项目,大致问了项目背景,目标函数和约束条件
反问:进组之后可以接触哪些业务?
大致介绍了一下进组后的业务,对实习生的要求之类的
其他还问了一些未来职业发展的方向、平时的爱好等

二面结束15分钟后,收到了hr的口头offer
#滴滴# #算法实习#
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滴滴 测开 年包2n
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个人情况:因为实验室项目主要是AI赛道,所以对AI赛道情有独钟,觉得跟自己更匹配,至于岗位弹性很大,不排斥任何岗位,和技术挂钩就行,不需要非是纯技术岗位。滴滴:offer情况:后端,金融事业部算法部门,工作地点在北京,主要做信贷行业的相关业务个人想法:方向不是自己感兴趣的,但是不排斥,自己是个金融盲,了解了解这方面业务和金融知识可能对自己也有好处。起始薪资比较高,但是可能后面涨薪就很困难了,对于在北京定居的话生存压力还是比较大的,另外也担心工作强度和不稳定。阿里云:offer情况:技术管培,核心项目,工作地点在杭州,可能也会根据不同业务到处跑,甚至出国也都有可能,主要做云产品相关,AI行管赛道,最终定岗会结合培训情况而定。个人想法:赛道是我非常喜欢的,而且这个岗位也是业界比较稀缺的,在技术目前很卷的情况下,如果不做到技术专家或者有一定造诣,是很难在行业内有大成就的,但是这个阿里云管培生是有机会突出重围的,至少以后可拓展性很强,我觉得可能做什么岗位都可以,加上阿里云培训给到的人脉和资源无论是对社招还是后续成长都是很有帮助的,但是这可能确实是一条充满不确定性的路,起薪也没有技术高。想看看如果是你们会怎么选,想听听大家的看法#阿里云管培生offer##滴滴求职进展汇总#
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