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20個問題揭穿冒牌數(shù)據(jù)科學家

大數(shù)據(jù)
冒牌數(shù)據(jù)科學家通常是某一個特定學科的專家,且堅信他們的學科才是唯一真正的數(shù)據(jù)科學。這種想法忽略了一個事實:數(shù)據(jù)科學是一整套科學工具與技術(數(shù)學,計算,視覺,分析,統(tǒng)計,試驗,問題界定,模型建立與檢驗等)的集合,用于從數(shù)據(jù)收集中獲得新發(fā)現(xiàn)、洞察與價值。

如今數(shù)據(jù)科學家正式成為21世紀最性感的工作,人人都想來分一杯羹。

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這也意味著會有一些冒牌貨。這些人自稱數(shù)據(jù)科學家,卻不具有相應的技能。

這不見得是有意欺騙。數(shù)據(jù)科學是嶄新的領域,目前對此崗位也缺乏被廣泛認可的描述。這意味著許多人會認為自己是數(shù)據(jù)科學家,僅僅因為他們常跟數(shù)據(jù)打交道。

“冒牌數(shù)據(jù)科學家通常是某一個特定學科的專家,且堅信他們的學科才是唯一真正的數(shù)據(jù)科學。這種想法忽略了一個事實:數(shù)據(jù)科學是一整套科學工具與技術(數(shù)學,計算,視覺,分析,統(tǒng)計,試驗,問題界定,模型建立與檢驗等)的集合,用于從數(shù)據(jù)收集中獲得新發(fā)現(xiàn)、洞察與價值。”

--Kirk Borne,BoozAllen Hamilton ***數(shù)據(jù)科學家

RocketDataScience.org創(chuàng)始人

為了幫助你區(qū)分真正的數(shù)據(jù)科學家與冒牌的(誤入歧途的)數(shù)據(jù)科學家,我們總結了一個問題清單,內(nèi)含20個問題。在面試數(shù)據(jù)科學家時你可以提出這些問題。

1.解釋什么是正則化,以及它的用處。

2.你最崇拜哪些數(shù)據(jù)科學家?哪些創(chuàng)業(yè)公司?

3.你會如何驗證一個多元回歸預測模型的量化變量的結果?

4.解釋什么是準確率(precision)和召回率(recall)。它們與ROC曲線有什 么關系?

5.你如何證明你對某個算法進行的改進,與原算法相比是有了真正的改進?

6.什么是根本原因分析(rootcause analysis)?

7.你是否熟悉以下概念:價格優(yōu)化、價格彈性、庫存管理、競爭(商業(yè))智能。舉例說明。

8.統(tǒng)計功效(statisticalpower)是什么?

9.解釋什么是重新取樣法(resamplingmethods)以及它們?yōu)楹沃匾?。解釋它們的局限性?/p>

10.哪種情況更好:有許多假陽性值,或者是有許多假陰性值?請解釋。

11.什么是選擇偏差(selectionbias),它為何重要?如何避免?

12.舉出一例說明,你如何用實驗設計來回答一個有關用戶行為的問題。

13.數(shù)據(jù)的“長”/“寬”格式有何區(qū)別?

14.你使用什么方法來判斷一篇文章(比如報紙中的)統(tǒng)計數(shù)字是錯的或用來支持作者觀點的,而非正確的、包含對某個特殊主題的豐富實時信息的?

15.解釋EdwardTufte的“垃圾圖表(chart junk)”概念。

16.你如何篩選離群點(outliers),以及如果你發(fā)現(xiàn)了一個這樣的點應該怎么處理?

17.你會如何使用極限值定理、蒙特卡羅模擬或數(shù)理統(tǒng)計(或其他任何東西)正確預測一個稀有事件的幾率?

18.推薦引擎是什么?它如何工作?

19.解釋什么是假陽性、假陰性。為何區(qū)分它們很重要?

20.你是用什么工具進行可視化?你對Tableau怎么看?R?SAS?(就繪圖而言)。如何有效地在一個圖表(或視頻中)表現(xiàn)五個維度?

“一個‘真正的’數(shù)據(jù)科學家知道如何應用數(shù)學、統(tǒng)計,如何用適當?shù)脑囼炘O計來建立與驗證模型。有IT技術卻沒有統(tǒng)計技能的數(shù)據(jù)科學家,就像一個只知道如何建立手術刀的外科醫(yī)生。”

--Lisa Winter,TowersWatson

高級分析師

責任編輯:Ophira 來源: 數(shù)據(jù)工匠
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