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滴滴算法崗面經(jīng)?復盤?內(nèi)推

個人背景:
??985碩士,計算機專業(yè),研究方向為機器學習/數(shù)據(jù)挖掘
- 有推薦系統(tǒng)相關(guān)項目,Kaggle競賽經(jīng)歷
- 面試崗位:滴滴出行-算法工程師(機器學習/運籌優(yōu)化方向)

?? 面試全流程回顧

1. 筆試(線上編程+數(shù)學)
-算法題(2道,LeetCode中等偏上難度)
- 動態(tài)規(guī)劃:最長遞增子序列變種(需優(yōu)化到O(nlogn))
- 圖論:Dijkstra算法實現(xiàn)+路徑還原
- 數(shù)學題(概率統(tǒng)計+線性代數(shù))
- 貝葉斯定理應用題(拼車場景下的概率計算)
- 矩陣分解(SVD)的原理與優(yōu)化意義

2. 技術(shù)一面(1小時)
- 代碼能力
- 手撕:實現(xiàn)帶權(quán)隨機抽樣(Reservoir Sampling變種)
- 代碼優(yōu)化:如何減少時間復雜度?
- 機器學習基礎
- XGBoost vs LightGBM的差異?如何選擇分裂點?
- 如何解決推薦系統(tǒng)中的冷啟動問題?
- 業(yè)務場景題
- 滴滴拼車訂單匹配如何建模?(聚類+貪心算法的取舍)

3. 技術(shù)二面(1.5小時)
- 項目深挖
- 詳細介紹Kaggle競賽方案(特征工程、模型融合技巧)
- 追問:如果數(shù)據(jù)分布偏移(如疫情前后出行規(guī)律變化),如何調(diào)整模型?
- 系統(tǒng)設計
- 設計一個實時ETA(預估到達時間)系統(tǒng):
- 數(shù)據(jù)源(GPS/交通路況/歷史數(shù)據(jù))
- 模型選型(時序模型+在線學習)
- 異常情況處理(突發(fā)擁堵如何動態(tài)調(diào)整?)
- 算法發(fā)散題
- 如何用算法減少司機空駛率?(轉(zhuǎn)化為圖的最短路徑問題)

4. HR面(30分鐘)
- 團隊協(xié)作經(jīng)歷、抗壓能力舉例
- 期望薪資與工作地點偏好

?? 總體而言,滴滴面試強度還是可以的,問題問的很細,如果不會的話,同學們盡量委婉回答,引導面試官問出問題。
滴滴待遇還是相當可以的,最后給大家一個內(nèi)推鏈接,還有內(nèi)推碼。

??投遞方式
【內(nèi)推鏈接】https://app.mokahr.com/m/campus_apply/didiglobal/96064?recommendCode=DSW46Dg7&hash=%23%2Fjobs#/jobs
【內(nèi)推碼】DSW46Dg7

全流程跟進,投遞的同學評論區(qū)留言,方便后續(xù)跟進,秋招加油!

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