美团HR面后排序挂

0824笔试A 2.4/5,一志愿自动驾驶简历挂,二志愿机器学习被捞,两轮技术+HR面后排序挂
一. 一面09.04
1. 过采样的一些方法
2. 图神经网络的过平滑现象
3. 三元组的损失的样本的选取原则
4. 课程学习,调度器的公式是怎么样的?大概的形式是如何的?
5. BN的作用是什么
6. RNN和LSTM和Transformer的区别是什么
7. Relu和sigmoid的函数区别?
8. 深度学习的过拟合有什么解决方法
9. 介绍一下逻辑回归
10. 介绍一下决策树和XGBoost
11. 哪一些基础性能会在你的就是未来的职业当中会被反复使用的。然后你在就是学习的过程当中,又去做了哪些事情去提升这种技能呢? 
手撕:
1)梯度下降法求解根号n
2)反转链表内部的部分区间
反问:
1. 部门业务以及技术栈
二.二面09.13
1. 一些自我介绍和经历讲述后【和一面差不多】,感觉开始类似HR面了
2. 职业规划
3. 假设让你在一个新的领域,然后去工作的情况下,你觉得通过哪些方式,你能更好的去学习这个知识和掌握新的技能呢?
4. 在学校做研究或则实习的过程中,有遇到哪些困难或则挑战吗?
5. 在进行多次的实验之后,有没有总结什么经验呢?
6. 在研究或实习的过程中有遇到与人合作的吗,这其中会有什么问题吗
7. 在众多岗位里面,做选择的话,你会考虑哪些因素呢?
#你都收到了哪些公司的感谢信?##机器学习##深度学习##美团#
全部评论
怎么知道挂了的呀,有感谢信嘛
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发布于 2024-10-19 23:19 北京
佬是怎么知道自己排序挂了的
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发布于 2024-10-21 17:55 广东

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01-14 21:47
已编辑
电子科技大学 C++
最近收到了牛客管理员的联系,说我之前分享的面试经验给大家提供了很大的帮助,让我再回来分享点求职的内容,就又把牛客下载回来了。首先还是很感谢大家喜欢我分享的经验,四五年的时间内一直有不间断的人向我提问,由于找到了满意的工作,已经把软件卸载了就没有看到,实在不好意思。工作五年对我的改变还是挺大的,中间经历了磨练跳槽升职转岗很多的环节,现在我也是有50w年薪的管理层了可能这些经历对于大牛来讲很不值一提,但对于绝大部分还在校招求职的大家来说也可能还有那么一点帮助的。从管理层的角色讲,尤其是国企性质的公司对大家的技术能力要求并没有那么高,更看重的是大家的综合能力和工作态度,你是否是一个合格的螺丝钉才是公司更看重的部分,一个人能力再强,除非强到突破天花板,并不能对公司产生太大的影响,但一个人是否有足够的表达能力,沟通能力,合作能力才是公司更看重的。现在的就业形势真的太差了,找工作难真的不是大家的问题,跟师弟师妹聊了聊天,发现现在的就业难度比我们当时难了不知多少倍,学历贬值已经是不可逆的时代洪流。在帮师弟师妹找工作的时候意外接触到了一些比较偏门的增加实习经历,增加项目经历的方式,虽然对大佬来讲可能不屑一顾,但对于普通学生尤其是那些没有工作经验,没有项目经历,没有奖学金的“三无”学生有非常大的帮助。这件事更加让我感受到人与人的差距可能并不体现在能力上,可能信息差才是决定性因素,如果当年的我知道应该也不用那么辛苦了吧。就当是一时兴起,能帮几个帮几个吧,可能过几天又卸载了,大佬就不用联系我了,信我, 你们用不上。 #春招#   #面试#    #秋招#   #简历#  #实习# 巴巴#牛客AI配图神器#  #如果公司降薪,你会跳槽吗?#
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2024-12-31 18:58
抖音视界_算法工程师
面向2026届硕士/博士毕业生团队介绍:Data-电商基建团队,负责电商场景下的各种基础模型的研发与创新工作。职位描述:1、多模态大模型算法研发:负责电商场景下,图文,图视频,音频,OCR,口播等多个模态的预训练和对齐,产出多模态大模型的统一底座,用于电商治理场景所有多模态需求使用。2、基础算法研发:负责CV/多模态相关模型优化和迭代,视频预训练,视频标签体系建设,视频多模态语义识别,多模态表征学习,embedding等,用于包含视频意图理解、视频商品类目、同款/相似商品识别、图文意图判断等电商任务。3、梳理&沉淀算法库,抽象算法接口,最大化提高算法/预训练模型的复用率,同时优化数据采集&模型训练&部署&推理的流程,提升研发效率。职位要求:1、 有过大模型业务实习经历优先,熟悉大模型/多模态大模型工作优先,包括但不限于internvl, llava系列, deepseekvl等等等;2、在多媒体和计算机视觉某个领域有较深入的研究,包括但不限于:图像搜索、图像/视频分类和识别、目标检测、图文多模态模型、和视频文本多模态模型、视频预训练、视频语义标签等;3、有视频理解多模态大模型方面经验者最优先,有CV/多模态大模型相关项目经验优先;研发&优化电商视频&商品多模态大模型,结合LLM和视频/商品表征,支持视频多模态分类,视频QA,跨模态检索,商品分类等任务,显著超越线上模型;4、有较强的实践能力,在Kaggle,COCO,ImageNet,ActivityNet等比赛获奖者优先;5、扎实的深度学习技术基础,了解前沿的AI技术,有顶级学术会议(如CVPR、ICCV、ECCV等)发表论文者优先。有转正机会,有兴趣可私聊或发送简历到zhangxuezhong@bytedance.com#字节# #实习# #多模态大模型招聘#
投递字节跳动等公司9个岗位
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