【华为】大数据/机器学习等岗位

职位:大数据/机器学习等岗位-华为

【岗位职责】
负责大数据、高性能计算领域内新技术技术研究及开发实现。 负责AIOps智能运维相关技术的探索和预研。

【岗位要求】
1、有扎实的代码能力; 2、熟悉spark、hadoop等大数据平台框架者优先。或者有一定的机器学习算法经验。 3、熟悉java/C /C++/PYTHON中到少一种编程语言。 4、2021届及以后毕业的统招生/硕/博均可。 5、具备良好的沟通能力,对技术有激情,能够快速接收和掌握新技术,善于团队合作,责任心和主动性强。

【实习待遇和要求】
工作城市:上海,深圳,南京,西安 | 职位类别:算法
薪资:面议元/天  |  实习要求:5天/周,3个月以上  |  转正机会:有

投递地址:https://www.nowcoder.com/job/16982?jobIds=20861
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#华为##内推##实习#
全部评论
这是实习吗。
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发布于 2020-04-03 12:05
请问是暑期实习吗?
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发布于 2020-04-04 22:28
联易融
校招火热招聘中
官网直投
现在还可以投吗
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发布于 2020-04-24 12:58
您好,我投递了中央软件院的机器学习岗位,但是一直没收到笔试邀请,请问您可以帮我查一下简历状态么,简历编号为C20190328000384,感谢您
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发布于 2020-04-27 22:40
前辈您好,请问现在可以投递吗
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发布于 2020-07-17 09:54

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1.自我介绍2.抓着项目的一些问面试官喜欢问从顶层的实验设计的一些东西我的实验为什么要选用 cos 距离或者 mse?能不能用 KL散度?是不能用还是不好用?KL 散度和交叉熵的区别和联系是什么?(都是我没考虑过的问题 有点汗流浃背)既然你用到了那么多微调方式, 那你有什么实验过程中探究了 lora 的比如 秩之类的参数的影响吗?prompt tuning  ptuning v2 有啥区别?(说完他觉得我说的太八股太宏观了,又讲了一堆原理)为什么 p v 2 比 prefix tuning 要减去那个 lstm 和 linear? 我说论文里说适配 NLG 任务,好像记错了。有没有接触过强化学习?为什么你们只考虑微调,是因为啥原因?你是用几张卡跑实验?多大参数的模型?跑的时候内存占用量多大?有没有试过全量微调? 那你想一下,假如我用 deepspeed 的几种版本, 全量微调7B 模型,内存占用多大?最后大概的意思就是说他比较看重实验最初的一些设计能力, 不能蹬 OOM 再来解决。让我之后要多理解一下 deepspeed。说社招看的多这些理解能力。反正基本上就是项目围绕讲。 后面说我项目做的,工程应该能力不错。 代码题也是那种很简单的处理数据。
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