快手 暑期 推荐算法

回馈一下牛油们———

Bg 陆本英本2+2,英硕top2, 均科班,两篇论文,无相关实习

Timeline:

4.12 投递

4.17 一面

1. 自我介绍+细讲项目

2. 八股

1)介绍一下Transformer的结构

2)Transformer的缺点?

3)为什么需要/sqrt(dk)

4)讲一下Diffusion中的DDPM模型

5) Diffusion 和 GAN各有什么特点?为什么Diffusion生成效果更好?

6) 知道VAE吗

3. 手撕算法

最长上升子序列,动规写出n^2算法,在面试官提示下写出nlogn贪心算法

4. 反问

为什么没有问推荐算法相关的知识,组里在做什么,面评如何

70min左右

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4.25 二面

1. 自我介绍+细讲论文

2. 八股

1)了解Diffusion的conditional生成方法吗?

2)Diffusion反向过程有做什么优化吗

3. 手撕算法

二分数组

4. 反问

面评如何

p.s. 这一面答得不太好,也只面了30min,不过还是过了,感谢放过

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4.28 交叉面

1. 自我介绍+细讲论文

2. 八股

1)讲一下你知道的排序算法

3. 手撕算法

快排 + 数学题

4. 反问

面评如何,如何培养实习生

50min左右

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4.29 hr面

1. 自我介绍

2. 还有哪些流程在推进?

3. 最早什么时候能来?

4. 对转正hc有强烈要求吗?

30min后oc

p.s. 刚接完快手offer,笔试面试都一坨的量化岗居然也oc了,也是非常意外,不过还是选择相信快手这个大平台了。

全部评论
想问下hr面这些问题都是如实答吗 hr想听到啥样的回答啊
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发布于 04-30 19:09 北京
楼主 base是深圳还是哪?
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发布于 05-07 16:21 新加坡
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腾讯-WXG-看一看-用户增长 VS 字节跳动-TikTok电商-供应链与物流-用户增长腾讯:负责在微信看一看tab上,下发红点实现用户增长。业务内容:基于规则的召回策略设计、训练deepFM、lr等精排模型(业务场景相对简单,因机器负载限制,模型选型不能过于复杂,且继续实习到秋招收获不大)转正情况:九月初统一答辩,转正率相对高(因为组里最近有人离职)已实习四个月,组里人都很nice,都是高职级无内卷;平均九点左右下班;工作强度不高字节:负责TikTok电商下商家和达人的增长。业务内容:商家达人线索挖掘(视频理解,nlp,图像识别)、触达物料的生产及优选 、商家成长相关算法(因果推断加运筹优化、uplift)转正情况:个人发起转正申请,转正情况依实习期间成果而定,转正率相对低。有**人竞争**个hc目前均未知,hr说有合适的人选他们就会招进来。多干几个月再发起转正申请也可以。九点半到十点下班,下不封顶纠结点:1.未来意向定居城市杭州/北京,偏向杭州;npy已签杭州暑期offer,本人暑期过去的话可以深度感受一下这座城市,进一步决定是否定居。2.字节很难卷到转正且秋招压力大,本人秋招时候可能会多分一些精力给外企算法岗和国企总行,应该不会太有精力九十月份还在卷转正。3.腾讯微信虽然背书很强,但是继续实习四个月收获不大,秋招argue薪资无优势。且用增这块的技术确实还在baby阶段,业务上靠自己摸索尝试,成长性低。4.可接受小卷,但绝不是卷王,双休是底线呜呜(不知道TT电商的卷度及稳定性)            
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