快手-数据分析-一面

一面

总评:感觉有点奇怪,也没有问我数理统计相关的内容,也没有让我写sql,难道是因为我最后一份实习是做的数据产品,所以就不怎么问我?但是整体下来问的问题都比较常规,面试官态度也很nice

细分题:

  1. 简历深耕
    1. 介绍下之前做的数据化产品,以及如何使用数据化产品帮助业务的?
    2. 介绍下自动化归因的功能和算法(简历有)
    3. 数据化产品主要的服务对象是谁?你认为他们主要关注的什么信息?
    4. 你在产品优化过程中起到了什么作用?
  1. 常规问题
    1. 未来的职业规划是?分1年、3年不同阶段回答下
    2. 你认为你能走技术路线还是管理路线?如果走管理路线走不通的话,准备怎么办?
    3. 你喜欢什么样的领导风格?如果与领导发生冲突的时候该如何做?
    4. 为什么想要来快手?
  1. 反问
    1. 对校招生的期待:仰望星空+脚踏实地;快速融入团队
#数据分析##快手科技#
全部评论
楼主有后续吗?我也投了😭,没后续
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发布于 2022-08-29 14:37 浙江
算了楼主,问hr问题就是没hc了
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发布于 2022-08-14 08:17
求问大佬投的岗是数据分析师还是数据分析师-海外/安全捏?
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发布于 2022-08-11 16:50
请问一下你知道啥时候出面试结果吗?
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发布于 2022-08-11 15:45
楼主可以试试荣耀,有适合你的岗位,今年hc多,深圳北京西安南京都可以base,找我内推。荣耀招聘官网https://www.hihonor.com/cn/career/ 内推码:yuhvad
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发布于 2022-08-11 11:22
我也在泡池子
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发布于 2022-08-10 23:56
大佬已经开面了,而我却被泡到要腐烂了
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发布于 2022-08-10 23:52

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上周组里招人,我面了六个候选人,回来跟同事吃饭的时候聊起一个让我挺感慨的现象。前三个候选人,算法题写得都不错。第一道二分查找,五分钟之内给出解法,边界条件也处理得干净。第二道动态规划,状态转移方程写对了,空间复杂度也优化了一版。我翻他们的简历,力扣刷题量都在300以上。后三个呢,就有点参差不齐了。有的边界条件没处理好,有的直接说这道题没刷过能不能换个思路讲讲。其中有一个女生,我印象特别深——她拿到题之后没有马上写,而是先问我:“面试官,我能先跟你确认一下我对题目的理解吗?”然后她把自己的思路讲了一遍,虽然最后代码写得不是最优解,但整个沟通过程非常顺畅。这个女生的代码不是最优的,但当我问她“如果这里是线上环境,你会怎么设计’的时候,她给我讲了一套完整的方案——异常怎么处理、日志怎么打、怎么平滑发布。她对这是之前在实习的时候踩过的坑。”我在想LeetCode到底在筛选什么?我自己的经历可能有点代表性。我当年校招的时候,也是刷了三百多道题才敢去面试。那时候大家都刷,你不刷就过不了笔试关。后来工作了,前三年基本没再打开过力扣。真正干活的时候,没人让你写反转链表,也没人让你手撕红黑树。更多的是:这个接口为什么慢了、那个服务为什么OOM了、线上数据对不上了得排查一下。所以后来我当面试官,慢慢调整了自己的评判标准。算法题我还会出,但目的变了。我出算法题,不是想看你能不能背出最优解。而是想看你拿到一个陌生问题的时候,是怎么思考的。你会先理清题意吗?你会主动问边界条件吗?你想不出来的时候会怎么办?你写出来的代码,变量命名乱不乱、结构清不清楚?这些才是工作中真正用得到的能力。LeetCode是一个工具,不是目的。它帮你熟悉数据结构和常见算法思路,这没问题。但如果你刷了三百道题,却说不清楚自己的项目解决了什么问题、遇到了什么困难、你是怎么解决的,那这三百道题可能真的白刷了。所以还要不要刷LeetCode?要刷,但别只刷题。刷题的时候,多问自己几个为什么:为什么用这个数据结构?为什么这个解法比那个好?如果换个条件,解法还成立吗?把刷题当成锻炼思维的方式,而不是背答案的任务。毕竟面试官想看到的,从来不是一台背题机器,而是一个能解决问题的人。
国企上岸了的向宇同桌...:最害怕答非所问了,但是频繁反问确定意思又害怕面试官觉得我笨
AI时代还有必要刷lee...
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