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數(shù)據(jù)分析師常見的面試問題

時間:2020-12-07 17:07:04 面試問題 我要投稿

2017數(shù)據(jù)分析師常見的面試問題集錦

  隨著大數(shù)據(jù)概念的火熱,數(shù)據(jù)科學家這一職位應時而出,那么成為數(shù)據(jù)科學家要滿足什么條件?或許我們可以從國外的數(shù)據(jù)科學家面試問題中得到一些參考,下面是77個關于數(shù)據(jù)分析或者數(shù)據(jù)科學家招聘的時候會常會的幾個問題,供各位同行參考。

2017數(shù)據(jù)分析師常見的面試問題集錦

  1、你處理過的最大的數(shù)據(jù)量?你是如何處理他們的?處理的結果。

  2、告訴我二個分析或者計算機科學相關項目?你是如何對其結果進行衡量的?

  3、什么是:提升值、關鍵績效指標、強壯性、模型按合度、實驗設計、2/8原則?

  4、什么是:協(xié)同過濾、n-grams, map reduce、余弦距離?

  5、如何讓一個網(wǎng)絡爬蟲速度更快、抽取更好的信息以及更好總結數(shù)據(jù)從而得到一干凈的數(shù)據(jù)庫?

  6、如何設計一個解決抄襲的方案?

  7、如何檢驗一個個人支付賬戶都多個人使用?

  8、點擊流數(shù)據(jù)應該是實時處理?為什么?哪部分應該實時處理?

  9、你認為哪個更好:是好的數(shù)據(jù)還是好模型?同時你是如何定義“好”?存在所有情況下通用的模型嗎?有你沒有知道一些模型的定義并不是那么好?

  10、什么是概率合并(AKA模糊融合)?使用SQL處理還是其它語言方便?對于處理半結構化的數(shù)據(jù)你會選擇使用哪種語言?

  11、你是如何處理缺少數(shù)據(jù)的?你推薦使用什么樣的處理技術?

  12、你最喜歡的編程語言是什么?為什么?

  13、對于你喜歡的統(tǒng)計軟件告訴你喜歡的與不喜歡的3個理由。

  14、SAS, R, Python, Perl語言的區(qū)別是?

  15、什么是大數(shù)據(jù)的詛咒?

  16、你參與過數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)模型的設計嗎?

  17、你是否參與過儀表盤的設計及指標選擇?你對于商業(yè)智能和報表工具有什么想法?

  18、你喜歡TD數(shù)據(jù)庫的什么特征?

  19、如何你打算發(fā)100萬的營銷活動郵件。你怎么去優(yōu)化發(fā)送?你怎么優(yōu)化反應率?能把這二個優(yōu)化份開嗎?

  20、如果有幾個客戶查詢ORACLE數(shù)據(jù)庫的效率很低。為什么?你做什么可以提高速度10倍以上,同時可以更好處理大數(shù)量輸出?

  21、如何把非結構化的數(shù)據(jù)轉換成結構化的數(shù)據(jù)?這是否真的有必要做這樣的轉換?把數(shù)據(jù)存成平面文本文件是否比存成關系數(shù)據(jù)庫更好?

  22、什么是哈希表碰撞攻擊?怎么避免?發(fā)生的頻率是多少?

  23、如何判別mapreduce過程有好的負載均衡?什么是負載均衡?

  24、請舉例說明mapreduce是如何工作的?在什么應用場景下工作的很好?云的安全問題有哪些?

  25、(在內存滿足的情況下)你認為是100個小的哈希表好還是一個大的哈希表,對于內在或者運行速度來說?對于數(shù)據(jù)庫分析的評價?

  26、為什么樸素貝葉斯差?你如何使用樸素貝葉斯來改進爬蟲檢驗算法?

  27、你處理過白名單嗎?主要的規(guī)則?(在欺詐或者爬行檢驗的情況下)

  28、什么是星型模型?什么是查詢表?

  29、你可以使用excel建立邏輯回歸模型嗎?如何可以,說明一下建立過程?

  30、在SQL, Perl, C++, Python等編程過程上,待為了提升速度優(yōu)化過相關代碼或者算法嗎?如何及提升多少?

  31、使用5天完成90%的精度的解決方案還是花10天完成100%的精度的解決方案?取決于什么內容?

  32、定義:QA(質量保障)、六西格瑪、實驗設計。好的與壞的實驗設計能否舉個案例?

  33、普通線性回歸模型的缺陷是什么?你知道的其它回歸模型嗎?

  34、你認為葉數(shù)小于50的決策樹是否比大的好?為什么?

  35、保險精算是否是統(tǒng)計學的一個分支?如果不是,為何如何?

  36、給出一個不符合高斯分布與不符合對數(shù)正態(tài)分布的數(shù)據(jù)案例。給出一個分布非常混亂的數(shù)案例。

  37、為什么說均方誤差不是一個衡量模型的好指標?你建議用哪個指標替代?

  38、你如何證明你帶來的算法改進是真的有效的與不做任何改變相比?你對A/B測試熟嗎?

  39、什么是敏感性分析?擁有更低的敏感性(也就是說更好的強壯性)和低的預測能力還是正好相反好?你如何使用交叉驗證?你對于在數(shù)據(jù)集中插入噪聲數(shù)據(jù)從而來檢驗模型的敏感性的想法如何看?

  40、對于一下邏輯回歸、決策樹、神經(jīng)網(wǎng)絡。在過去15年中這些技術做了哪些大的改進?

  41、除了主成分分析外你還使用其它數(shù)據(jù)降維技術嗎?你怎么想逐步回歸?你熟悉的逐步回歸技術有哪些?什么時候完整的數(shù)據(jù)要比降維的數(shù)據(jù)或者樣本好?

  42、你如何建議一個非參數(shù)置信區(qū)間?

  43、你熟悉極值理論、蒙特卡羅邏輯或者其它數(shù)理統(tǒng)計方法以正確的評估一個稀疏事件的發(fā)生概率?

  44、什么是歸因分析?如何識別歸因與相關系數(shù)?舉例。

  45、如何定義與衡量一個指標的預測能力?

  46、如何為欺詐檢驗得分技術發(fā)現(xiàn)最好的規(guī)則集?你如何處理規(guī)則冗余、規(guī)則發(fā)現(xiàn)和二者的'本質問題?一個規(guī)則集的近似解決方案是否可行?如何尋找一個可行的近似方案?你如何決定這個解決方案足夠好從而可以停止尋找另一個更好的?

  47、如何創(chuàng)建一個關鍵字分類?

  48、什么是僵尸網(wǎng)絡?如何進行檢測?

  49、你有使用過API接口的經(jīng)驗嗎?什么樣的API?是谷歌還是亞馬遜還是軟件即時服務?

  50、什么時候自己編號代碼比使用數(shù)據(jù)科學者開發(fā)好的軟件包更好?

  51、可視化使用什么工具?在作圖方面,你如何評價Tableau?R?SAS?在一個圖中有效展現(xiàn)五個維度?

  52、什么是概念驗證?

  53、你主要與什么樣的客戶共事:內部、外部、銷售部門/財務部門/市場部門/IT部門的人?有咨詢經(jīng)驗嗎?與供應商打過交道,包括供應商選擇與測試。

  54、你熟悉軟件生命周期嗎?及IT項目的生命周期,從收入需求到項目維護?

  55、什么是cron任務?

  56、你是一個獨身的編碼人員?還是一個開發(fā)人員?或者是一個設計人員?

  57、是假陽性好還是假陰性好?

  58、你熟悉價格優(yōu)化、價格彈性、存貨管理、競爭智能嗎?分別給案例。

  59、Zillow’s算法是如何工作的?

  60、如何檢驗為了不好的目的還進行的虛假評論或者虛假的FB帳戶?

  61、你如何創(chuàng)建一個新的匿名數(shù)字帳戶?

  62、你有沒有想過自己創(chuàng)業(yè)?是什么樣的想法?

  63、你認為帳號與密碼輸入的登錄框會消失嗎?它將會被什么替代?

  64、你用過時間序列模型嗎?時滯的相關性?相關圖?光譜分析?信號處理與過濾技術?在什么樣的場景下?

  65、哪位數(shù)據(jù)科學有你最佩服?從哪開始?

  66、你是怎么開始對數(shù)據(jù)科學感興趣的?

  67、什么是效率曲線?他們的缺陷是什么,你如何克服這些缺陷?

  68、什么是推薦引擎?它是如何工作的?

  69、什么是精密測試?如何及什么時候模擬可以幫忙我們不使用精密測試?

  70、你認為怎么才能成為一個好的數(shù)據(jù)科學家?

  71、你認為數(shù)據(jù)科學家是一個藝術家還是科學家?

  72、什么是一個好的、快速的聚類算法的的計算復雜度?什么好的聚類算法?你怎么決定一個聚類的聚數(shù)?

  73、給出一些在數(shù)據(jù)科學中“最佳實踐的案例”。

  74、什么讓一個圖形使人產生誤解、很難去讀懂或者解釋?一個有用的圖形的特征?

  75、你知道使用在統(tǒng)計或者計算科學中的“經(jīng)驗法則”嗎?或者在商業(yè)分析中。

  76、你覺得下一個20年最好的5個預測方法是?

  77、你怎么馬上就知道在一篇文章中(比如報紙)發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)字是錯誤,或者是用作支撐作者的論點,而不是僅僅在羅列某個事物的信息?例如,對于每月官方定期在媒體公開發(fā)布的失業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),你有什么感想?怎樣可以讓這些數(shù)據(jù)更加準確?

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