985硕:腾讯广告算法二面回放

✴️一面
 1、数据集构成 
2、最长的点击文章序列长度
 3、为什么选用DIN模型,介绍下DIN  4、DIN跟传统神经网络DNN CNN区别
 5、DIN是拿哪些信息训练的 
6、LGB只用了统计特征吗,已有embedding,为什么不用深度模型呢
 7、LGB输出的是什么,它的预测分数是什么
 8、DIN的输出和预测分数是什么
 9、加权融合部分怎么做的,权重怎么定,为什么DIN高
 10、为什么不用LGB和DIN的结果(DNN之前)做拼接再softmax,而是在外面做加权融合呢 
11、u2i是自己做的还是模型自动做的
 12、相似度矩阵具体怎么做的 
13、有了解过FM吗,为什么不用FM或者自适应的特征交叉之类呢 
14、最后拿到的结果是什么样的,和第一名的差距如何
✴️反问:
 1、广告推荐的场景--所有广告的推荐
 2、具体负责的工作--提升广告和用户的匹配度和匹配效率,偏向广告主侧 
3、实习生培养模式--课程、带做项目,短周期输出校验 
4、建议--学原理,深度优先
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12-13 14:51
已编辑
井冈山大学 算法工程师
龙虾x:算法比你强的没有你美,比你美的…..算了已经没有比你美的了
工作两年想退休了
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专业嗎喽:个人信息名字太大,合到电话邮箱那一栏就行,有党员写过党,剩下其他全删,站空太大了 把实习经历丰富,放最前面,然后是个人评价,技能之类的,然后是学校信息。项目经历最后面,可以就选一个自己擅长的。 现在是学校不是92就扣分的,没必要放前面。 然后现在看重实习经历>竞赛经历(校园经历)>课程项目经历
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