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2023-05-04 17:38
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4.18 hr发邮件约一面4.21 一面4.23 hr发邮件约二面4.24 二面4.25 hr通知面试已过,发offerbg:本硕华五,天坑专业,无实习经历,几场数模比赛水奖b站真的是我很心仪的一家实习公司,整个面试流程也十分十分愉快,只是后来再三决定,还是放弃了offer去了字节。一面:技术面,一位面试官,牛客网,1h(30min面试,30min的sql笔试)面试1. 自我介绍2. 深挖一个项目3. 为什么用熵权法赋权不用层次分析法4. TOPSIS模型5. LightGBM和CatBoost区别6. 用什么方法进行特征筛选笔试(笔试没有调试,hr直接出题,没有后台数据库,hr会看着你写题目)1. group by函数考察2. having count的条件考察3. rank的窗口函数考察4. rank+外连接函数考察总体难度不难,可能考的时候没有调试,会比较紧张,必须得仔细检查好再跟面试官说写好了。主要都是基本功,需要比较细心,中途有不懂的函数可以问面试官或者自己百度。二面:一个面试官,牛客,30min二面是业务面,也是我居然全都忘了题弹幕这个指标,哭死。1. 评价一个视频的好坏指标构建与分析2. 构建一个预测up主未来创作的指标体系3. 构建评价一个up主的视频质量的指标体系4. 对一个up主的粉丝进行分层每一道题基本上都是即问即答,反应速度要很快。
投递哔哩哔哩等公司10个岗位
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2023-05-04 17:21
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4.23 官网投递简历4.25 hr联系约一面4.27 一面4.28 二面4.28 三面(hr面)5.3 发offerbg:本硕华五,天坑专业,无实习经历,几场数模比赛水奖一面:一个面试官,字节飞书,20min左右一面感觉没有太偏重技术,一上来先是自我介绍,然后让我选简历上的一个项目从背景、到过程、到最后输出结果整个流程讲一次,着重讲一下中间遇到的数据清洗、数据处理等的过程。我讲的是一个kaggle的比赛,然后从数据集分布观察,到确实重复值观察记录,到数据扩增,然后进行指标构建,特征筛选,模型应用,集成学习,最后输出结果。这个部分hr没有深挖,最后只是简单问了一下结果是用什么评估的,这个比赛就是用mse评估的,所以没啥好讲的。然后就是讲了一些宝洁八股题,没有太多可分享的。最后是一个简单的技术面的sql的题,问一张有from_user_id和to_user_id的表格表示用户A(from_user)关注用户B(to_user)的记录,问如何找到相互关注的用户?是一道简单的自联结题,用where就可以串起来了。反问环节:1. 这个工作平常一般做什么?2. 用python的几率多吗?二面:两个面试官(一个技术面试官,一个业务面试官),字节飞书,40min左右二面突然来了个技术面试官,我以为没有技术面的了,结果都没咋准备,哭死。技术面(由于时间隔的有点久,记忆不是很清楚了)1. XGBoost和决策树的区别是什么?2. Boosting和stacking的区别是什么?3. XGBoost相较于GBDT的改进是什么?4. LightGBM的改进之处是什么?5. 讲述一个项目(我又讲了kaggle那个)。6. 网格搜寻和贝叶斯搜寻?7. 现在要评估一个开屏广告应该如何投放,请设计一个方案(有两分钟思考时间)。业务面1. 市场营销的理解?2. 需要构建哪些特征来分类过往投放广告的好坏?(有两分钟思考时间)3. 对一个项目进行了浅挖。三面(hr面):一个面试官,字节飞书,30min左右hr小哥哥非常温柔,后续offer发放也是他负责,一直帮我催流程,大赞!面的也是一些很基本的性格类,未来方向,对岗位的理解之类的,参考不太大。
投递字节跳动等公司10个岗位
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2023-04-24 18:42
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投递哔哩哔哩等公司10个岗位
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