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数据倾斜最新视觉报道_常用的分类器算法包括哪些(2024年12月全程跟踪)

内容来源:飘花网电影所属栏目:热点更新日期:2024-11-30

数据倾斜

ETL面试必备:如何轻松应对数据难题? 𐟌Ÿ在现代企业中,ETL(Extract, Transform, Load)已成为数据集成的核心。它负责从不同来源收集、清洗并转化数据,为企业提供有价值的商业洞察。对于数据工程、数据架构或数据分析岗位来说,掌握ETL技术是必不可少的。 𐟔如果你正在准备面试这些岗位,以下是一些建议的ETL面试题: 𐟔基础ETL概念:测试你对ETL流程的认知,包括提取、转换和加载的基本步骤。 𐟔数据处理难题:探讨如何处理数据倾斜、增量加载等问题,以及如何优化ETL流程的性能。 𐟔实战经验:通过解决实际数据问题,展示你能够处理复杂数据情境的能力。 𐟒ᩀš过深入理解和练习这些问题,你可以展现出不仅熟悉ETL工具,还能在遇到技术挑战时提供创新解决方案的能力,从而在面试中脱颖而出。

如何快速增加引用?DIY攻略分享 𐟓ˆ 引用这件事,真的是让很多人头疼。周期长、增长慢,还不好涨。作为一个AI相关的博主,我见过有人发了30个引用就不过退款,保险起见,50个应该够用吧。下面分享一些关于引用的基本情况和注意事项,希望能帮到大家。 引用增长的基本情况 𐟓Š 首先,大家要明确一点:大多数文章靠自然增长是基本不可能的,非常非常慢。我之前看了最近几年的顶会文章,发现绝大多数也没什么引用。 对于我们这种非专业、发水文的人来说,自然增长基本可以放弃,只能寻求各方帮助来增加引用。互引是很正常的现象,很多phd实验室之间、开会期间都会互相引用一下,大家心照不宣。 引用的注意事项 ⚠️ 自引比例:一定要控制自引的比例,最好不要超过20%。这个数据来源于一家律所,具体哪家记不清了。 互引比例:互引比例也要控制,具体建议没有查到。 引用内容:不能全部都是背景叙述,否则可能遭受RFE(Request for Evidence),会被质疑文章没有国家利益,只是作为背景说明。 正面积极作用:引用要强调正面积极的作用,例如对于本文的模型结构、损失函数、数据倾斜处理等有作用,不能只是作为背景或者负面背景(比如xxx做了xxx,做的很差,本文提出了优化)。 风险引用:群内有朋友提醒不要做俄罗斯乌克兰的期刊的引用,可能有风险。我也碰到过卖这个引用的,量大便宜还快,但最好还是不要增加风险。 增加引用的方式 𐟓ˆ 自引:可以增加引用,但比例不能过高,否则不好证明论文工作价值。 互引:尽可能避开互引。有人提议可以三方轮流引用避开互引,但不清楚是否会被质疑或者查证。 独立引用:多人轮流引用应该可以,最好避免成环。 地坛发帖:很多人需要引用和被引用。注意避免不还引用这种情况,我碰到过很多次了。 希望这些小技巧能帮到大家快速增加引用!如果你有其他好方法,欢迎分享哦!𐟘Š

【美联储会按下降息暂停键吗?今晚关键时刻来临!】财联社10月10日讯,如果在非农火爆的同时通胀再度有所抬头,那么美联储在年底最后两次会议上,跳过某次会议降息的可能性就将进一步攀升。那么,定于北京时间今晚八点半公布的美国9月CPI数据,究竟会表现如何呢? 在美联储关注重心向就业数据倾斜的背景下,通胀数据可能已经决定不了美联储在某次会议上究竟是降息25个基点还是50个基点,但是在美联储究竟是否还要降息的话题上,通胀数据依然具有至关重要的话语权。 此外,大摩预计服务业通胀将放缓,主要是因为住房通胀率回落。

华为产品数据工程师秋招面试攻略 𐟓– 大家好,今天来分享一下我在华为产品数据工程师秋招的全过程,希望能给正在准备面试的小伙伴们一些参考。𐟓ˆ 第一轮技术面:业务契合度大考验 𐟧 第一轮面试主要是和接收简历的业务小组进行,时间大概50多分钟。面试官主要考察你和他们的业务方向是否契合。面试内容如下: 自我介绍:简要介绍自己的背景和实习经历。 编程题:给定一个二进制数组和一个整数k,如果可以翻转最多k个0,则返回数组中连续1的最大个数。由于我编程基础比较薄弱,面试前刷的算法题也不多,第一遍写完后交给面试官,面试官说不太对,又给了我些提示,才勉强写出来。 数据倾斜问题:Hive中出现数据倾斜的解决办法。 AB测试:结合实习项目谈谈做的AB测试,怎么做得AA测试?目的是啥? 统计学方法:谈谈你在实习中常用到的统计学方法。 开发改进:你在实习中对开发工作做了哪些改进? 岗位区别:数据开发与数据分析这两个岗位有啥区别? 职业规划:将来的一个职业规划是啥样的? 第二轮技术面:同部门不同小组的交流 𐟤 第二轮面试一般是同部门不同小组的面,时间大概40多分钟。面试内容如下: 自我介绍:再次简要介绍自己。 编程语言:平时实习中写什么语言比较多? 学习计划:最近在学什么东西? 数据库索引:谈谈数据库中的索引。 实习项目:谈谈实习项目中主要做的工作,然后就着项目追问了下去,问了很多实现细节。 项目验证:怎么验证你做得项目带来的成果? 算法题:力扣上的简化路径题。给我一个path,表示指向某一文件或目录的Unix风格绝对路径,请你将其转化为更简洁的规范路径。我第一遍没写对,面试官给了提示才勉强写出来。 第三轮综合面:大领导的综合考察 𐟑€ 第三轮面试一般是部门大领导面,时间比较开放,基本是我料到啥面试官就着啥继续聊,主要是看你的性格和综合素质。面试内容如下: 自我介绍:再次简要介绍自己。 实习困难:实习中遇到什么困难,咋解决的?与人沟通上有没有遇到啥困难? 烦心事:最近有没有烦心事? 闲暇时间:平时闲下来会干啥?最近闲下来在干啥?(我回答了在小破站上看一个UP主的视频,面试官又追问了我的感悟之类的) 团队贡献:在实习中为团队做了哪些贡献? 未来发展:未来会在哪里发展,可不可以接受去上海? 反问环节:问了面试官觉得我是个咋样的人,面试官回答内心阳光,但有点紧张,叫我不要紧张。 总结与心得 𐟓 总的来说,这次华为的产品数据工程师面试还是比较有挑战性的,但也很收获满满。希望我的分享能帮到正在准备面试的小伙伴们!祝大家都能拿到心仪的offer!𐟎‰

中信银行大数据中心秋招面经分享 𐟌Ÿ今天给大家带来中信银行大数据中心秋招的面经分享!如果你也在准备秋招,希望这篇面经能对你有所帮助,记得点赞关注哦!✨ 1⃣ 一面:11月9日,15分钟,四位面试官。 自我介绍 由于本科读的是信息与计算科学专业,研究生是数学专业,面试官问了我为什么跨专业,我解释了一下。(其实都是数学专业) 在学校用Python做过的项目,项目中标签是怎么判断的,特征有哪些,为什么不使用xgboost? 深拷贝和浅拷贝的区别?numpy库和scipy库的区别?具体函数的写法。 聚合索引和非聚合索引的区别,索引的原理。 数据倾斜遇到过吗?怎么处理?数据分桶怎么做,代码怎么写的? 逻辑回归的损失函数是什么,写一下表达式。损失函数为什么不使用MSE?损失函数是凸的还是凹的?逻辑回归的原理,损失函数怎么计算。 介绍一下kmeans,xgboost和gbdt的区别。 了解Spark吗? 2⃣ 技术考察:11月15日,私信发真题。 3⃣ 人力终面:11月17日,10分钟。 一分钟自我介绍,主要是学习和生活,项目可以不用说,人力听不懂。 六级成绩、担任的班干部、学术竞赛、奖项情况。 自己的特长,加入的社团情况。 自己的缺点和不足。 告诉我录用你的理由。 目前手中的offer情况,投递了哪些其他单位,有没有投递四大行。 ✨希望这篇面经能对正在准备秋招的小伙伴们有所帮助,祝大家都能顺利拿到心仪的offer!𐟒Œ

Hive全解析:从基础到调优,面试必看! 用了四天时间,我重新梳理了Hive的基础知识,整理成四个部分,分享给大家: (1)Hive基础知识 基础概念与本质:Hive是一个基于Hadoop的数据仓库工具,用于处理和分析大规模数据。 Hive与数据库的对比:Hive与传统的关系型数据库在存储、查询和处理方式上有很大不同。 Hive与Hadoop生态系统:Hive与HDFS、MapReduce和YARN的关系和互动。 Hive系统架构与工作流程:了解Hive的整体架构和工作流程,包括元数据服务、HiveServer2等。 Hive HA配置:配置元数据服务和高可用服务,确保Hive的高可用性。 Explain语句:使用Explain语句查看执行计划,加深对Hive工作流程的理解。 DDL语法:创建数据库、创建表、字段类型和类型转换。 DML语法:Load、Insert、Export & Import操作,两者必须配合使用。 DQL语法:Select...from、where、group by、order by、having、cluster by、distribute by、sort by、limit、join、union等查询操作。 函数:单行函数(算术运算符函数、数值函数、日期函数、字符串函数、流程控制函数、集合函数);聚合函数(count、sum、max、min、avg、collect_list、collect_set等);UDTF制表函数;窗口函数(聚合、跨行取值、排名)。 分区与分桶:分区针对数据存储路径,分桶针对数据文件。 文件格式与压缩:TextFile、ORC、Parquet等文件格式,以及各种压缩算法的优缺点。 (2)Hive配置与安装 安装注意事项:环境变量、日志、jar包冲突、Guava.jar包冲突、初始化元数据库、日志文件位置修改。 MySQL安装与配置:安装和卸载MySQL,为Hive元数据存储做准备。 服务部署方式:元数据服务和HiveServer2服务的脚本命令。 元数据服务的两种运行模式:嵌入式和独立服务模式。 配置优先级和本地模式:了解Hive的配置优先级和本地模式。 (3)Hive性能调优 计算资源和计算引擎调优:MR、Tez、Spark等计算引擎的调优。 SQL执行计划调优:groupby、join等操作的优化。 数据倾斜专题:解决数据倾斜问题。 任务并行度:优化任务并行度。 小文件合并与JVM重用:减少小文件数量,提高JVM重用率。 其他优化:CBO、谓词下推、矢量化查询、Fetch抓取、本地模式、stage并行执行、严格模式、数据存储及压缩的不同选择。 (4)Hive面试题库 总结:以上内容涵盖了Hive的基础知识、配置与安装、性能调优和面试题库,掌握这些内容,对Hive的理解将更加深入。

𐟚넅转行常见误区大揭秘! 𐟔 从DA成功转行DE的旅程中,有些误区是新手常常会踩的。避开这些陷阱,能让你更高效地迈向新的职业高峰! ❌ 误区一:简历堆砌ML与modelling经历。DE的工作并不直接涉及下游的ML与modelling,因此,过度强调这些经验可能会降低你的匹配度。重点描述如何自动化整个modelling过程和模型存储,更能展现DE的思维。 ❌ 误区二:将DE视为简单的取数机和SQL执行者。随着技术的进步,DE的角色已远不止于此。他们需要熟悉各种云组件和ETL服务,利用大数据工具进行数据管理和存储。因此,转行时,别忘了提升自己的“码力”哦! ❌ 误区三:认为必须掌握所有工具才能转行。其实,大多数公司主要使用2-3个技术栈。学习特定的工具,如S3、Spark等,就足够了。关键是关注工具能解决的问题,而非工具本身。 ❌ 误区四:误以为刷SQL和Python就能应对技术面试。现在,技术面试不仅考察基本的coding技能,还会涉及数据场景的解决能力,如数据倾斜、数据迁移等实际问题。 𐟒ᠩ🥼€这些误区,你的DE转行之路将更加顺畅!加油哦!𐟌Ÿ

大数据开发必学技能清单,别再盲目跟风! 大数据开发不仅仅是靠决心就能搞定的,今天我来给大家详细讲讲,别急着划走,花3分钟看看这篇文章吧。 𐟒夻€么是大数据开发? 简单来说,大数据开发就是利用各种技术手段来处理海量数据,并从中提取出有价值的信息。首先,你得有海量数据,没有数据支撑,大数据就是空谈。其次,你需要技术手段来处理这些数据,比如Hadoop,你一定听说过吧。 𐟒奤禕𐦍𞥭楐—? 其实,大数据并不难学,但它的技术层面很广,涉及编程、网络、主机等多方面的知识。在学习技术框架时,最好动手在阿里云或者虚拟机上搭建集群。另外,大数据技术在生产和测试环境中是不一样的,生产环境会有实际的业务场景和各种各样的问题,所以有机会接触到大数据生产环境的话,学习效率会事半功倍。 𐟒奦‚何学习大数据开发? 𐟔𗤸€、计算机基础知识 操作系统知识 计算机网络知识 数据结构及算法 数据库基本知识 Linux常用命令 𐟔𗤺Œ、语言基础 Java语言,包括JVM虚拟机、线程、集合等 Scala语言 Python语言 SQL语言及基本调优,主要是Hive SQL 𐟔𗤸‰、大数据入门:Hadoop生态体系 掌握分布式数据处理和存储的思想,会写一些简单的MR任务 Hadoop生态圈的全貌 MR、Yarn、HDFS的工作过程 Zookeeper架构及原理 数据采集框架Sqoop、Flume 任务平台Oozie和Azkaban的工作原理 𐟔𗥛›、数据仓库建模方法理论 数仓分层理论 星型模型、雪花模型、逆三泛式建模 连链表通用模板、开链、闭链、卡拉链 数据核验原理 𐟔𗤺”、离线数据处理 主要围绕Hive和Spark的学习 Hive的基本架构和工作流程 Hive的基本调优 Spark的基本架构和工作流程 Spark的基本调优 数据倾斜的处理 𐟔𗥅�实时数据处理 主要围绕Spark Streaming和Flink进行学习 Spark Streaming的基本架构和工作流程 Spark Streaming的基本调优 Flink的基本架构和工作流程 Flink的基本调优 Hbase的基本架构 Kafka消息队列 𐟔𗤸ƒ、数据治理 元数据管理 数据质量监控 数据存储治理 数据计算治理 希望这篇文章能帮你更好地理解大数据开发,别再盲目跟风了,明确目标,逐步前进吧!

转行DE:如何打造你的护城河 𐟌Š 对于许多想要转行从事数据工程(DE)的朋友们来说,了解DE岗位的护城河是非常重要的。在过去的几年里,数据行业经历了从传统数仓到更具有互操作性的开放表格式构建lakehouse的转变。随着这种趋势的发展,我对DE的理解也更加深入,今天我想分享一些关于如何打造DE护城河的见解。 端到端的工程能力 𐟚€ DE岗位在数据行业中偏重技术,因此具备端到端的工程实现能力、部署能力以及DevOps能力是非常有价值的。编写一个简单的pipeline并不难,但能够负责打包部署应用并添加CI/CD流程,则是需要慢慢培养的技能。这种能力代表着从零开始实现产品的能力,即使是一个简单的POC也具有落地的价值。 理解工具背后的原理 𐟔犥𘂥œ𚤸Š有很多DE工具,但它们本质上都是在一些基本的DE原理和概念上进行的产品化包装。对于刚转行的朋友们来说,学会调度cronjob其实也可以达到与Airflow类似的效果。理解工具背后的原理,可以帮助你更好地选择和使用工具,从而提高工作效率。 DevOps能力 𐟛 ️ 通过Docker对数据管道进行打包,并管理整个容器的依赖关系、配置服务和应用管理,可以拉开差距。随着云服务对底层的高度封装,DE需要理解运维知识。一开始学会在本地部署一个简单的DE应用,对后面的工作会有很大帮助。 数据建模的思维 𐟒튦•𐦍𚦨ᦀ维侧重于业务理解,拥有将原始数据进行复杂转换并构建serving layer的能力。比如,自己做一个DE项目时,要想一想别人在看你的项目时,是想看到一堆代码的集合,还是更想看到你用这个项目解决了什么样的业务问题。 大数据优化经验 𐟓ˆ 大数据优化经验非常看重工作积累的业务场景,从数据湖的partition设计到Spark/SQL的计算无不涉及到优化问题。如何用最少的资源做到最多的事情,如何调优cluster,如何处理数据倾斜,这些都是需要积累的经验。 总的来说,DE岗位涉及到一系列的工具与技术栈,其稳定性和护城河在数据行业中还是不错的。刚开始的朋友可以先尝试在本地构建一个小的DE项目,尽可能覆盖以上几点,这样随着之后的工作会对这个行业有更深入的了解。

在大数据分析中,使用MapReduce架构为何能提高处理效率?

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