8月15日pdd提前批拼越计划算法一面

下午三点开始 约50分钟 网面

1.自我介绍

2.有做过机器学习吗?

3-7.实习项目

8.深度学习相关模型用过吗?

9.逻辑回归推导一下,损失函数+求解过程.(这里说参数求解过程 直接答梯度下降就ok了,但之前没听清,就直接讲推导了)

10.对数几率怎么理解?

11.为什么不用回归的loss? 均方误差?

12.MSE是不是凸函数,是MSE本身的问题吗?

13.逻辑回归表达式是不是凸函数?

14.代码实现一下大概的过程,构造一下样本(这里希望我写梯度下降法,但我没写)
> 这里应该是考察整个逻辑回归的python代码实现, 据说字节跳动也考过, 需要熟练掌握从自己构造样本到写梯度下降的全过程

15.凸函数的定义还记得吗?(白送, 我讲了两种定义)

16.x^2是不是凸函数(当然是了)

17.凸函数对导数的要求

18.其他机器学习算法了解吗 比如推荐算法

19.做题 N*N矩阵顺时针旋转90° 要求时空复杂度尽可能低

我这里认为空间时间都要O(n^2),但如果原地修改,空间复杂度可以优化到O(n)->O(1)

最后面试官让我写一下坐标变换的对应关系,没写代码就结束了

20.还有什么想问我的?

面试官表示推荐的基础知识比较重要,准备起来也比较简单.


这里面问到很多数学的内容没有答好, 因为我是数学专业背景出身, 这属于本分没有做好, 算是比较大的减分项了, 祈愿面试官心情好给个二面的机会吧.
#拼越计划##面经##秋招##拼多多##算法工程师#
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全是数学
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发布于 2020-08-16 11:42
问一下 你笔试过了几道题啊
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发布于 2020-08-16 12:55
秋招专场
校招火热招聘中
官网直投
之前邮件告诉我笔试过了,会安排面试,为啥还没给我安排。兄弟你是多久给安排面试的。
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发布于 2020-08-17 09:25
逻辑回归表达式是凸函数吗,不是严格凸吧
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发布于 2020-08-18 12:18
对数几率咋理解啊,就知道那么个形式,要咋理解?求解答
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发布于 2020-08-19 13:38
自己构造样本是啥意思
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发布于 2020-08-21 22:24

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