滴滴出行内推,滴滴出行内推码

1、“养老厂”真假的?!

讲实话感觉太片面了,但又不是完全没道理。感觉具体需要看业务看季度!!我进去的时候刚好Q4而且我们业务也在上升期,我个人来讲完全不养老反而成长很多很多!! 但是滴滴的整体氛围 我觉得和其他互联网大厂相比 相对“养老”,但是!也只能说没有其他那几位那么卷而已,并不轻松~

2、成长体验爽翻

我个人觉得我经历了很多从0-1,还让我去独立负责一些,尤其专项的搭建等等,成长太多,也对我后续的职业规划有了很大的影响!但也造成了现在base上海再投实习高不成低不就的感觉,只想投美团字节垂直岗(谁把我送进去

3、团队关系超好 大大的爽翻

从我进去和我对接的上一任实习生,到mt到leader到组里的同事到华东区的leader再到大大大leader都太好太好太好…氛围完全融洽!!出乎我的意料所以工作虽然手上没停,但心情很愉悦!而且大家的思维都是在帮助你引导你怎么思考 怎么找更好的突破口 怎么优化 这让我的思考有了深度!!

滴滴出行27届秋储实习生3.16启动啦,春招也同步进行中

tips:

1、每次可投递1个职位,职位流程结束可再次投递新职位,全渠道共3次主动投递机会;

2、如岗位流程结束,HR可能将你推荐至新的合适职位且不占用你的主动投递机会

3、已投递秋招提前批/正式批但未获得Offer的同学不影响春招投递;

【岗位类别】

机器人类、工程类、算法类、数据类、安全技术类、效能管理类、产品、金融模型类、其他

【工作地点】

北京、上海、广州、杭州等15+城市

【内推链接】

https://app.mokahr.com/m/campus_apply/didiglobal/96064?recommendCode=DSU132BA&hash=%23%2Fjobs#/jobs

【内推码】

DSU132BA(内推简历优先筛选~)大家投递完可以在评论区打上姓名缩写+岗位(比如PM+LJJ),我私你们面经~~

引流:字节跳动,海康威视,深信服,腾讯,阿里巴巴,拼多多,滴滴,京东,小米,大疆,美团,好未来,小红书,华为,简历,offer,面试,面经,三方,国企,央企,秋招,应届生,求职,比亚迪,建设银行,工商银行,百度,中兴,邮储、中行、建行、工行、建行、光大、招商银行、科大讯飞、蔚来、新华三、京东方、容知日新、长鑫存储、阳光电源、中国移动、中国电信、中国联通,中兴,虾皮,网易,腾讯音乐,京东,虎牙,b站,bigo,思科,亚马逊,荣耀,小米,联想,tplink,第四范式,米哈游,携程,旷视,美的,索尼,OPPO,满帮,momenta,欢聚,shein,用友,哈啰,vivo,完美世界,地平线,爱奇艺,汇顶,得物,深睿医疗,全志科技,禾赛,唯品会,度小满,蔚来

#牛友职场人脉来了#
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攒人品中,祝大家都能拿到满意的Offer!1.项目拷打2生成式推荐本质上是在做隐空间到离散iD的映射,你如何证明你生成的 ID 序列保留了用户意图的最优压缩3.比如广告场景下不仅仅是预估 CTR。如果我们将生成式排序引入 GSP拍卖,大模型生成的候选列表概率分布,如何保证满足激励相容性4如果模型生成的排序导致广告主出现竞价上的博弈呢5.在H100集群上跑生成式重排,现在的瓶颈不在计算而在存储带宽。如果分阶段推理,我在Prefill阶段采用了FlashAttention-3,但在 Decoding 阶段因为 KV Cache 导致的Fragmented Memory太严重,怎么办6.推荐系统要求毫秒级响应对于1B规模的排序模型,如果我要做Speculative Decoding,你如何设计那个Draft Model?这个小模型是该学大模型的 Logits 分布,还是该学用户的Embedding聚类7.假设构建一个端到端生成式广告系统。现在面临一个场景:某个新入驻的土豪广告主投放了一批高质量视频,但由于模型对新 ID 的 Semantic Indexing 尚未完全对齐,导致第一波推荐给了错误的人群,产生了极高的 Negative Feedback,生成式模型的自回归特性会不断放大这种“第一印象”,导致该广告主瞬间被屏蔽你如何设计一套Online Counterfactual Correction这种,在不重新训练模型的前提下,通过修改 KV Cache里的隐藏状态来强行挽回这批广告的生命周期9.在短视频重排阶段使用了一个 10B 的生成式模型但是业务反馈说模型在学会了今天最火的某个梗以后,竟然忘记了如何处理用户对“长尾科普视频”的旧兴趣,发生了明显的 Catastrophic Forgetting,设计一种基于 Gradient Orthogonal Projection的优化器,确保模型在更新实时热点知识时,参数更新量在旧知识的Null Space内。10.都知道生成式模型有位置偏差从 Attention Entropy 的角度来看,为什么 $N$ 个候选 Item 在序列中的排列顺序会直接导致 Logits 的非线性漂移
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