百度推荐算法实习一面 凉凉

给我面没招了,感觉自己好菜,发点面经攒攒人品...
1.简历拷打
2.在你的场景auc如何计算
3.为啥要做这个分箱策略
4.累积概率回归怎么做的
5.多任务建模了解哪些?
6.介绍一下你了解的onerec
7.v1和v2的改进在哪里
8.详细讲一下lazy decoder only
9.你的场景中有接入onerec吗?

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小红书VS快手后端日常实习offer帮选offer1:快手电商,商品比价部门,base杭州,Java后端,听知情人说快手这个部门去年这个时候招了很多实习生,年后都跑路了(不好确定信息真实性)。我也不太了解比价业务,不知道会涉及到哪些场景,对个人成长是否有帮助。offer2: 小红书AI数据引擎后端开发(应该算AI Infra方向,JD里描述:为大模型提供高效的多模态数据预处理引擎,构建高质量的AI数据迭代链路),base北京,也是Java为主,主要是工程,会涉及到一些大数据开发的技术栈,面试官给我的感觉比较靠谱,说技术深度会比较高,会考虑到实习生的成长性,不会安排dirty work。此外组内还有AI存储方向,对技术要求很高,有海量数据处理的场景,如果感兴趣的话,后续可能也有机会接触。主包个人情况:研一,28届,研二大概率没法实习了。1. 一段美团的AIOps方向的后端实习(5个月),从0到1做的运维agent(已推广内部使用),tob,技术深度一般但不是杂活,Java为主,写的接口中也会用到消息队列和缓存这些。收获:对运维相关业务,故障排查,agent开发这些方面积累了很多经验2. 一段小厂,Java,很水,业务需求,CRUD,稍微包装了一下,但从最近的面试来看,基本没人care。主包自己想法:实习目的还是为了校招能拿到一个更好的offer,不追求实习的数量,追求实习的质量。主包目前的实习都没有接触高并发的场景,感觉技术深度都比较浅。接下来的实习主包应该更看重一点技术深度还是好的业务。如果选择xhs这个AI数据引擎开发,校招时在投递大厂的核心业务部门会不会因为无相关的业务经验而比较吃亏。
黄同学在此:推荐小红书。研一就有俩实习经历,大概率本科去的吧?
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