网易严选+pdd 还愿+数据分析面经

两个都是数据分析
严选9/24拿到正式offer(应该是小sp),pdd今天下午拿到oc
算是上岸啦,来还愿~
待会发面经~
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网易一面:业务面
1.自我介绍
2.说自己做过的和数分相关的项目,深挖,用到的方法,学到了什么
3.在2的项目上,如何剔除不相关事件的影响:
·如在同一时期有三个活动,如何确定某一个活动所带来的拉新、日活等指标数据?
·如何确定某个用户是某件事所带来的影响?(这里回答的时候要结合业务背景,从数据出发)
4.sql题:
·left join、right join、inner join、full join之间的差别,现场给个表,得到不同join后的数据条数
·给一个表,如何得到最后一天的出库信息
·如何得到每个商品按每个日期的商品累加量

网易二面:业务面
1.自我介绍
2.两组数据,如何求他们的相关性?
3.一道智力题:
有十袋金币,每袋100个,九袋真金币,一袋假金币。真金币重1g,假金币重0.9g,有任意数量和质量的砝码,如何称、称几次能够找到假金币?
若有两袋为假,则要如何称?

网易加面:总监面
就是聊人生聊项目...
·为什么要从算法转数分
·做的项目,怎么做的,效果怎么样,怎么验证等

网易三面:HR面
就正常的HR问的问题:最有成就感的事情、未来职业规划等等,这些提早准备一下应该就没啥大问题
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pdd一面:HR面(30min)
1.自我介绍
2.为什么从算法转到数据分析
3.能接受加班吗?
4.最成功的优点、缺点是什么?
5.意向城市、父母职业
6.职业规划,是否接受调剂?
7.如何看待pdd和电商?

二面:业务面(60min)
1.一上来就是sql题...
找出每个客服的平均响应时间,应该是开窗+算差·
2.自我介绍,针对简历挖过程、实习、任务、学到的东西、模型等
3.机器学习内容:
·分类:决策树和随机森林、rf的好处与缺点(各2个)
·聚类:k-means如何确定k(除了肘部法)+分类变量时该如何解决
·回归
4.t检验、F、卡方的差别与应用
5.评价模型好坏的指标
6.分析题:
有个人开了一家网上商店,当100个顾客来问时,转化率为30%,200个人来问, 也是30% , 只能问面试官10个问题, 然后确定产生这样结果的原因

三面:业务+ 技术面(60min)
1.自我介绍
2.(万年地)为什么从算法转到数据分析
3.也是实习中遇到的数据分析题的深挖
4.python的生成器和生成式的差别
5.手撕代码: python写代码:
一个csv文件中,有三列, 想得到某一个指标连续出现至少3次, 输出这个指标的值和次数
必须从读文件开始, 一行一行写, 要求很严格~

pdd真的是啥都考....

#网易##拼多多##秋招##数据分析工程师##面经#
全部评论
请问楼主严选一二面是什么时候面的啊?
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发布于 2019-10-16 17:13
楼主,请问下真假金币找出两袋假的,你的思路是什么😊
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发布于 2019-10-15 09:51
数院的吗😂
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发布于 2019-10-06 23:04
太厉害了,收藏等看面经😭😭
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发布于 2019-10-06 20:45

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【一面】 1)介绍一个最能代表自己的项目2)项目里负责的边界是什么?哪些内容是亲手实现/验证的?3)电商领域预训练数据:低质过滤与去重会怎么做?用哪些简单指标快速判断数据质量?4) Pretrain 和 SFT 分别解决什么问题?5) Transformer 的基本结构怎么理解?6)多模态模型的大致结构是什么(图像编码器+连接层+ LLM )?最容易踩坑的点通常在哪里?7) SFT 数据如何更贴近业务:如何避免过度模板化?如何做基础的 train / test 去重来避免评测失真?8)对齐( RLHF / DPO 等)整体思路是什么:为什么需要偏好对/奖励信号?【二面】1)做过的最有影响力的一件事是什么?具体推动了什么变化?2)训练不稳定怎么排查( loss NaN 、 OOM 、吞吐下降)3) Long Context 常见思路有哪些?在业务里如何做"能看长文本但不太贵"的折中(摘要/分段/滑窗等)?4)如何做一套简单可执行的离线评测集?如何覆盖不同语言与类目?5)多模态场景怎么评估:如何检查"图文一致性/不编造信息"?优先加哪些自动化检查?6) Prompt /模板如何管理:如何版本化、如何回滚、如何避免一次改动导致整体波动?7) 手撕:实现一个最简单的 top - k 采样(给定 logits /概率,取 top - k 后重新归一化采样),并说明边界情况怎么处理。📳对于想求职算法岗的同学,如果想参加高质量项目辅导,提升面试能力,欢迎后台联系。
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