量化私募8大重要岗位的考察侧重点是什么?

1⃣️ 核心系统工程师

💕考察侧重

笔试难度在Leetcode的Medium或Hard级别,笔试时长2-3小时居多,少数公司会让你做一个项目,24小时或3天内提交。

技术面试很有挑战性,喜欢考察对底层的理解,主要集中在系统设计、并发编程、数据结构、性能优化、算法、操作系统、网络、计算机体系结构等方面。

你可能会被问到如何设计一个能处理海量行情数据的系统,如何将关键组件的延迟优化到微秒级别,编码习惯和工程质量也是重要的考察点。

2⃣️高性能计算工程师

💕考察侧重

面试问题会围绕性能瓶颈的识别与解决、并行算法的设计与实现,以及集群资源的调度管理展开。面试官可能给出一个计算密集型的场景,让你设计并行化方案,并讨论如何最大限度地提升计算效率。

3⃣️QD

💕考察侧重

代码实现能力,面试官可能会给你一段研究级的Python策略原型,要求你用C++进行高效、健壮的实现,并深入考察你如何处理并发、管理内存、降低延迟。

系统设计能力,如何设计一个灵活、可扩展的策略执行框架,以支持多种策略的快速部署和生命周期管理。

知识广度,对交易系统上下游(从行情馈收到风控执行) 的理解程度,是区分优秀与卓越的关键。

4⃣️量化策略研究员

💕考察侧重

面试会深度考察数理统计知识(如时间序列分析、概率论)、金融理论基础,以及实际的策略建模能力。

你可能需要现场分析数据集、解读金融现象,或进行完整的策略回测与归因分析。

面试官同样看重你对研究的热情和面对挫折的韧性。有的公司还喜欢出脑筋急转弯题(brain teasers)。

5⃣️深度学习研究员

💕考察侧重

面试官会深入探究你对机器学习算法原理的理解(防止过拟合、模型调优等),并考察你如何将这些技术应用于解决实际的金融问题,例如利用NLP分析新闻情绪,或使用生成模型模拟市场状态。

由于该领域发展迅速,持续学习能力和技术前瞻性也是重要评估维度。

6⃣️量化基金经理

💕考察侧重

考察几乎全部围绕实战业绩和经验展开。你需要详细阐述你的投资哲学、策略开发流程、风险控制体系,以及面对市场极端行情时的应对策略。

对于管理产品而言,敏锐的市场洞察力和果断的执行能力至关重要。

更多的解析详见图哈

希望这份详细的岗位解析能帮你找到自己在量化世界中的坐标。

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