#校招笔试##恒生电子#数据库难,一点也不会,唉。后面两个编程题用例都通过了,但是第二个编程题超时,第三个只通过了5%。难啊难,有无大佬可以说说是怎么写的
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第二题你直接out yes ,过一半
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发布于 10-10 20:33 德国
同学,瞅瞅我司,医疗独角兽,我的主页最新动态,绿灯直达,免笔试~
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发布于 10-12 08:46 广东
数据库报错 第二题对了83.33% 第三题直接干超时了
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发布于 10-10 20:37 浙江
一样,数据库不太会,之前学了都忘了,哎,复习复习
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发布于 10-10 20:34 天津
咱俩一模一样
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发布于 10-10 20:33 四川
SQL题写了但是莫名其妙最后数据库权限报错(可能是测试次数太多了?),第二题通过了一半,还有一半通过不了,第三题真不会
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发布于 10-10 20:31 湖北

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10-23 23:39
已编辑
中山大学 算法工程师
推荐系统里粗排和精排打分一致率越高越好吗结论:粗排和精排打分一致率并非越高越好,需要综合多方面因素权衡。以下是具体分析:1. 一致性高的优势▶️提升链路效率:粗排与精排目标一致时,能更精准地筛选出精排认可的优质候选,减少精排计算压力,提高推荐链路的整体效率。▶️减少信息损耗:高一致率意味着粗排能更好地传递用户偏好信息,使精排在有限候选中更准确地排序,降低因粗排筛选导致的优质候选丢失风险。2. 一致性过高的潜在问题⭕长尾商品覆盖不足:精排可能过度依赖头部热门商品,而粗排若完全对齐精排,会忽略长尾商品的潜在价值。例如,某些小众但符合用户兴趣的商品可能因精排未充分关注而在粗排阶段被排除。⭕样本选择偏差(SSB)风险:若仅追求一致性,可能加剧样本选择偏差。粗排训练样本若仅基于精排曝光空间,会忽略未曝光但可能有价值的商品,导致模型对长尾或新商品的泛化能力下降。⭕模型灵活性受限:粗排需兼顾召回结果的多样性和精排的精准性。若过度追求一致性,粗排可能失去对召回结果的独立筛选能力,无法有效平衡不同召回路的差异。3. 合理的一致性策略✔️适度对齐目标:粗排应学习精排的排序逻辑,但需保留一定独立性。例如,通过知识蒸馏、样本扩充等技术,让粗排在精排基础上优化长尾商品排序。✔️多目标优化:引入多目标建模,如同时考虑点击率(CTR)、转化率(CVR)等指标,避免单一追求与精排的一致性。👑动态评估与调整:通过离线评估指标(如全域HitRate、NDCG等)和在线AB测试,实时监测粗排与精排的协同效果,动态调整一致性目标。📳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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