秋招记录-贝壳

面试体验不错,就是等的时间有点久,一面等了一个小时,二面等了一个半小时。

面试一共三轮:两轮技术面+一轮hr面

结果7-10个工作日出,然后毕业生去贝壳有租房的福利,新人入职的话会有暴走活动、王者荣耀等活动。

一面:
1、先考一个二分查找,用python写
2、用python实现一个读文件,同时对每一列特征进行最大-最小值标准化,再将数据写回文件
3、一道hive题,题目有点忘记了
4、用tensorflow实现线性回归,主要考察的是一个tf的一个实现思路
5、leetcode42题,题解在:https://leetcode.com/problems/trapping-rain-water/solution/,我用了第二种方法解决,面试官说没问题。
6、决策树的实现、ID3、C4.5、CART,把公式要记好
7、CART回归树是怎么实现的
8、CART分类树和ID3以及C4.5有什么区别。我回答的是CART只能是二叉树
9、剪枝有哪几种方式
10、树集成模型有哪几种实现方式:Bagging和Boosting,回答过程中又问到了很多细节。随即森林的随机体现在哪些方面,AdaBoost是如何改变样本权重,GBDT分类树拟合的是什么?等等。
11、介绍满减神器项目

一面主要考察了树模型,同时第一次在面试中直接手撕tensorflow、numpy和hive sql代码。

二面:
1、介绍项目,问了一些关于美团-满减神器的东西
2、一道二分查找相关的题目,面试官说独家题目,需要我保密,这里就不贴出来了

三面-hr面:
1、你找工作主要看重的是什么?
2、介绍满减神器项目
3、你手里有offer了么?
4、你在项目中的不足之处有哪些?
5、你最期望的工作方向是什么?

差不多就以上这些,回去还蹭了一个KFC汉堡,美滋滋!

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