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大数据专业毕业生要可以面试紫光华智吗?

大数据专业毕业生要可以面试紫光华智吗?

大数据面试要准备哪些

一、大数据面试要准备一些应试须知:

1、让面试官记住你的名字。很多人在介绍自己名字的时候仅仅只有简单的一句“我叫某某某”,直到你的自我介绍完毕,面试官也没有记住你的名字,如果后续的自我介绍中没有突出的表现,那么这样的自我介绍注定是失败的。

2、告诉面试官和应聘职位相关的工作经历。在自我介绍自己的工作经历时,一定要注意哪些经历是和应聘职位相关,对应聘有帮助,哪些是毫无意义的。例如应聘技术人员的职位,我们主要讲从事本职工作的经历,如果有从事其他行业的经历,比如从事过销售,组织,管理工作的,也可以略微提一下,往往会对应聘起到一定的帮助。

3、在面试官面前展现性格阳光的一面。性格也是面试官需要考察的一项,一般来说活泼、外向的性格始终会受到大家的亲睐,所以我们在面试官面前一定要展示性格阳光的一面,即使内向,也不能表现出来。

4、简单的介绍一下自己的未来规划。未来规划这一项是为了告诉面试官,我是一个有计划、有目标、有理想的人,我参加面试是因为我对这份工作比较热爱,而不是为了混口饭吃而应聘这项工作。很多老板最怕找到以混日子为目的的员工。

5、注意扬长避短。扬长避短也就是说在面试时尽量选择自己好的方面来说,只说自己的优点,避免谈及自己的缺点。从人性的角度来讲,人们总是对负面的新闻感兴趣,因此在面试时,面试官会千方百计的发现你的缺点,你的弱项,如果我们主动将缺点暴露给对方,那么产生的影响往往是负面的。

细节决定成败,一个简单的自我介绍虽然只有短短的几分钟,但是其内容却包罗万象,因此在面试时自我介绍的完美与否是举足轻重的。

二、大数据面试要准备一些常见的面试题:

1、你会Java语言吗?熟悉到什么程度?

2、你最喜欢的编程语言是什么?为什么?

3、处理过的最大的数据量?你是如何处理他们的?处理的结果如何。

2、在处理大数据过程中,如何保证得到期望值?

3、如何让一个网络爬虫速度更快、抽取更好的信息以及更好总结数据从而得到一干净的数据库?

4、点击流数据应该是实时处理?为什么?哪部分应该实时处理?

6、如何把非结构化的数据转换成结构化的数据?这是否真的有必要做这样的转换?把数据存成平面文本文件是否比存成关系数据库更好?

7、如何判别mapreduce过程有好的负载均衡?什么是负载均衡?

8、Spark和Hive的区别,以及Spark和Hive的数据倾斜调优问题?

9、Hive和Hbase的区别?

10、MapReduce的思想,以及MapReduce调优问题?

11、你所了解的开源网站?

12、有两个集群,每个集群有3个节点,使用hive分析相同的数据,sql语句完全一样,一个集群的分析结果比另外一个慢的多,给出造成这种现象的可能原因?

13、Hbase的优化?

14、集群的版本,以及集群的瓶颈问题?

15、CRM项目,怎么跟Spark结合?

16、如何创建一个关键字分类?

17、海量日志数据,提取出某日访问百度次数最多的那个IP?

18、Hadoop和Spark处理数据时,出现内存溢出的处理方法?

19、有一个1G大小的一个文件,里面每一是一个词,词的大小不超过16字节,内存大小限制大小1M,返回频率最高的50个词。

20、你是如何处理缺少数据的?你是推荐使用什么样的处理技术,或者说你是用什么样的技术处理呢?

面试大数据时要怎么准备

了解要面试的公司

对要面试的公司进行深入的研究了解,包括公司的企业文化,企业的发展状况,从而在面试时轻松面试,成功的概率自然会提高很多。

在面试中要介绍自己对于团队精神的认知

面试过程之中有一些招聘方会问到团队精神的问题,但有一些则不会问到这方面的问题,但不会问到这样问题的招聘人员并不表示他对于这样的问题并不关注,要知道在大数据开发技术方面,很多地方都是需要团队协作的。因此,在团队协作方面有着极高的要求,所以我们在招聘过程中一定要讲解到自己对于团队精神理念的认知,以及在团队协作表现方面的能力如何,这会让我们求职成功的概率更高。

在大数据面试的时候一定要将自己的项目经验展示出来

我们应聘的工作是大数据方面的工作,因此想要拥有更高的面试成功机会,那么就必须要有相应的项目,在大数据面试技巧这个问题上,我们需要关注的核心要点就是自己的项目经验,如果你本身只有大数据的理论知识,而没有项目实战经验,这种状态之下能够成功应聘上的概率自然降低了很多,为了规避这方面的问题产生,我们一定要做些大数据的项目,积攒项目经验,这样面试的时候也有话说。

大数据面试流程是怎么样的

大数据开发面试主要看的是能力和项目

大专大数据技术与应用(华为认证班)以后毕业大概是干什么的

这应该是一个校企合作班,不过重点是在大数据技术与应用上,在这个畅谈大数据的时代算得上一个好专业,至于毕业后做什么,看你学习的程度,学得很好可以在大企业做大数据分析及构建。