美团 机器学习/数据挖掘 算法工程师 面经(已意向)

本来是在北斗计划投递的上海的视觉AI,后来HR联系我说能不能换成机器学习方向,我同意了,所以是机器学习/数据挖掘方向。后来才知道是美团的网约车业务。
无笔试,一共是二轮技术面和一轮hr面。

一面 8.18
1. 介绍部门工作,问是否同意该方向。
2. 自我介绍
3. 讲项目
4. 对传统的机器学习算法了解吗
5. 过拟合方法
6. X,Y服从0-1的均匀分布,问min(x,y)的期望
7. 旋转数组找目标,磕磕绊绊写了好久写出来的

二面 8.24
1. 自我介绍
2. 将项目,问项目最难的点在哪里
3. 正则化的手段有哪些?先答了L1 L2。后来问正则化的概念是什么,回答说是为了减小经验风险和泛化风险的差距,然后从VC维和过拟合的角度回答
4. 对传统的机器学习熟悉哪些(SVM和随机森林),介绍一下随机森林(讲了实现,本质是什么,优缺点)
5. 做题,一个数开根号,有小数点要求。(我用二分法做的,先把待开根号的数乘以 1/小数点 的平方,再按普通的二分法计算),面试官好像不是特别满意,因为可能确实有精度上问题(如果开根号的数变换完太大了的话),其实可以用牛顿法做,但是我不记得公式了
6. 概率题,一个长度为1的线,随机取两点截断,问能构成三角形的概率(一开始用XY直接代表截断点离起始点的距离,然后中间条件太多写错了。后来指导下换成直接表示两段线段的距离,很顺利列了三个式子,求出为1/4)
7. 继续问概率,半径1的圆内均匀随机取一点,该点到圆心的距离的期望是多少? 没答出来,让我回去想想查查
应该这么算:
f_0^1  2π*x/π*1^2  * x dx = 2/3
因为原始计算是:f p(x)*x dx,而落在距离圆心为x距离的点的概率是 圆弧带的面积/总圆的面积,圆环带的面积是2*π*x,
因为:一般而言,概率密度函数等于分布函数的导数(有奇异点或者非常特殊的分布函数除外)。本题分布函数按面积均匀标准即距离圆心小于等于x的面积,其导函数是微圆环面积。

hrbp面
1. 自我介绍,然后稍微问了一点项目的问题,然后介绍说网约车的部门里关于视觉的项目比较少
2. 再问了下为什么同意换成这个方向
3. 3-5年的职业规划
4. 是否有其他意向,会怎么选择(围绕职业规划说的)
5. 问为什么不选择其他大厂(因为我太菜了唉)
5. 反问
#美团##算法工程师##面经#
全部评论
请问大佬,二面之后多久约了hr面
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发布于 2021-09-07 16:46
请问楼主有论文吗
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发布于 2021-09-18 05:08
大佬,请问笔经能分享一下吗,刚收到同岗位笔试通知
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发布于 2024-06-03 11:59 江苏
请问题主,我是双非研究生,参加过本科大学生数模竞赛和研究生数模竞赛都是一等奖,不知道对找数据挖掘岗位或去大厂实习有没有帮助,不知道希望大不大,刚开始准备,不知道咋下手准备
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发布于 2021-12-24 11:48
开奖了吗
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发布于 2021-10-19 09:30
我好像也是这个部门😂 昨天刚刚二面完
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发布于 2021-09-11 11:41
这个部门也是上海吗
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发布于 2021-09-10 22:45
请问hr约面是通过电话约面还是直接发邮件约面的呀?另外hr面试是电话面试还是邮件里链接面试呀?
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发布于 2021-09-09 10:21
投了北斗之后,是不是就不能投正式批了?
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发布于 2021-09-08 10:51

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✅一面1️⃣深挖多模态论文2️⃣介绍transformer架构3️⃣详细说一下Decoder的因果注意力 QKV分别来自哪4️⃣Attention为什么要做scaled 不做会怎么样 为什么用根号d_k5️⃣Transformer怎么做加速训练(KV缓存) 训练和推理有什么区别(并行化)6️⃣深挖多模态大模型论文用的video-llama 讲一下大模型的结构7️⃣论文用了CoT讲一下论文的CoT是怎么样的8️⃣微调用的LoRA介绍一下LoRA9️⃣LoRA初始化怎么做的,用的秩是多少,为什么不选其他的数1️⃣0️⃣知道deepspeed和megatron吗?分别介绍一下1️⃣1️⃣论文用的deepspeed详细讲了一下三个stage分别是什么✅二面1️⃣深挖多模态和大模型的论文2️⃣Decoder文本生成有哪几种方法3️⃣还知道哪些多模态大模型4️⃣介绍一下ALBEF、BLIP5️⃣BLIP2的结构是什么  两阶段怎么训练的 有哪些损失6️⃣知道PEFT吗 讲一下LoRA7️⃣还有什么微调方法 -> prefix-tuning和P-tuning 两者分别是怎么做的 为了解决什么提出的8️⃣后面就是一些场景题✅三面1️⃣深挖论文2️⃣讲一下multi-head attention 用pytorch手撕一下 要可以实现cross attention的3️⃣讲一下你用的大模型是什么结构 特征是怎么喂给大模型的4️⃣大模型训练为什么不用SFT5️⃣LoRA是什么?有什么好处6️⃣知道RLHF吗?讲一下训练流程7️⃣接下来就是好几个场景题,电商相关的,用大模型解决prompt应该怎么设计,怎么处理prompt的输出,怎么过滤错误格式的输出📳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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一面技术面,面试官应该是一个老骑手了,懂得很多,拷打的很深,很多问题我都答不上来,感觉进不了站长二面了。。。1.自我介绍,有什么特质适应骑手的工作#五一之后,实习真的很难找吗?##牛客AI配图神器#然后开始问情景题2.假设你午高峰时同时配送多个订单,cbd有5个订单同时超时预警,其中3个在写字楼20层以上且电梯排队,1个是容易洒的汤品,另1个客户备注“迟到就拒收,等着差评吧”,你会如何设计这次配送的策略?根本答不出来,感觉就不应该一次接这么多单。。。。我回答应该按照距离来看,然后再先满足汤品,然后送备注的那个客户,最后再送写字楼的,面试官感觉不是很满意。。。3.调度系统发现骑手在午高峰时只接距离近、单价高的订单,导致长距离订单积压。作为平台方,你会如何优化调度算法来平衡骑手收益和用户体验?答不上来。。。骑手岗为什么会问到平台方啊,直接说不清楚,换个问题4.换了个问题,现在你手上已经有4个订单,全部临近超时,这时系统突然推送一个肥单,配送费翻倍。但接了必然导致已有订单超时。你会怎么决策?答应该放弃肥单,肯定不能超时啊。。。不知道为什么要问这个,感觉现在美团特别喜欢问超时的情况?感觉面试官已经有些不耐烦了。。。。回答的确实不好,可能这些问题对于老骑手来说很简单吧,然后问了道算法5.算法:给定一个地图(用邻接矩阵表示),m个取餐点和n个送餐点坐标,你当前位于取餐点1,计算最优路径,使得总行驶距离最短,且所有餐点都取到后再开始配送,要用贪心,但是时间太短了没做出来。。。6.反问,我问了咱们站点主要接的单是周围多大范围的,爬楼多不多,面试官回答要具体看情况,不好说,但是爬楼肯定要爬。然后又问了问面试官个人对于差评是怎么看的,大概差评率多高算高,面试官说越低越好,不好确定,怎么感觉什么都没问出来。。。感觉要挂了,发个面经攒功德,如果挂了我就投隔壁京东骑手了,那边貌似缺人,应该好进一些。。。。有无uu已经是骑手的给个内推?#面试时最害怕被问到的问题##如何判断面试是否凉了##大家都开始春招面试了吗##美团##美团约面##美团暑期一面#
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