【學長姐帶路】2022 HP|華邦|SEA Group|Dcard等數據分析師 求職心得

原標《數據分析多家面試分享》

文/Cathy Chen

2022年開始決定面試後,從2月陸陸續續面試到10月,總共面了HP、華邦電子 、SEA Group、17 LIVE、緯創資通、蝦皮、Pinkoi、Dcard、Titan、LINE TAXI、MIGO、樂天、國泰、和泰聯網、Good Night、趨勢快20間的面試,總算告一段落,趁還有記憶紀錄一下這段時間的辛酸血史

【學長姐帶路】2022 HP|華邦|SEA Group|Dcard等數據分析師 求職心得
多間數據分析師求職心得

HP – Data Scientist

應徵方法:Hunter

面試流程:一面

主要隸屬於Operation下的DS,主管也很老實說目前正在進行公司數位轉型,所以很多制度都還很不一定,主要協助跨部門的資料分析,聽起來做的事很雜,但好處是公司對於技術開發上與軟體的豐富度都很足,有很多資料可以玩。

結論:Offer Get

華邦電子 – Data Scientist

應徵方法:HR

面試流程:三面

部門成立還很新,主要特別的不是針對半導體進行分析,而是做一些公司內部的分析與Business上的分析,聽起來做的題目很廣,三面的過程只是一路呈上主管進行面談,唯一有被問到的問題是介紹專案中使用的演算法在幹嘛,bagging跟boosting的差異。

結論:Offer Get

SEA Group -Data Analyst

應徵方法:Hunter

面試流程:二面

一開始會先有前測,主要是考SQL、Python、PySpark,考過後才開始一面,主要的工作內容是協助SEA Group底下蝦皮金流與蝦皮店到店的物流分析,分析流程是否有再造改善的空間,二面則是連線新加坡,進行第二次SQL考試,老實說二面壓力蠻大的是寫考卷的過程中面試官是全程看著你考,所以也緊張粗心了,當下就會知道面試結果

結論:Reject

17 LIVE -Data Analyst

應徵方法:HR

面試流程:二面

一樣會有前測的三題SQL,考過後就開始一面,一面是DATA lead進行面試,主要也是先介紹專案,過程中主管很在意用了哪些演算法,要能講出演算法在幹嘛,如何調參數等等的,但我是不知道DA問這麼細要幹嘛XD,接著就是二面,二面主要是case study的面試,但是是全英文面試,一切來的太突然,整個沒準備好,自己覺得表現得很差

結論:無聲卡

緯創資通 -Data Scientist

應徵方法:HR

面試流程:一面

主要介紹過去專案,面試的兩位主管再針對專案問得比較詳細,算是輕鬆的面試,但因為緯創的DATA team主要在崑山,主管一開始是問新竹與昆山的意願,我是表示不排斥出差但希望以新竹為主,過兩天接到HR的電話說不去崑山就不予錄取==,當下整個傻眼,就直接秒拒絕

結論:Reject

蝦皮 -Data Analyst

應徵方法:HR

面試流程:三面

一樣會先有SQL前測,一面試PM team介紹合作模式的部分,二面則是Data team介紹主要的工作內容,有點像是數據PM的角色,同時要了解使用者的需求,同時要出分析資料給使用者,三面則是數據部門的主管,也是先閒聊,之後一題case study

結論:Reject,但有偷偷跟在裡面的同事打聽原因,說是我在咖啡廳面試背景太吵==

Pinkoi -Product Data Analyst

應徵方法:官網自己投履歷

面試流程:一面

會先出回家作業,算是蠻有趣的考試,主要是用他們家的系統,在裡面自己存取query的結果,並做dashboard,面試直接是Product Team Lead進行面試,算是面試多間以來覺得最喜歡的一場面試,主管會以引導式的方式讓你講解你做的dashboard,可以給user帶來哪些分析,主管很重視統計理論,這場面試也是我覺得學到最多的面試

結論:Reject

Dcard -Data Analyst

應徵方法:Hunter

面試流程:沒面到XD

一樣先出回家作業,給一個禮拜的時間用google data studio建dashboard並說明重要的五項指標(我只建完就交卷了活該),然後一題SQL題目計算商品轉換率

結論:Reject

Titan -Data Scientist

應徵方法:Hunter

面試流程:一樣沒面到XD

一樣是給一個禮拜的時間做回家作業,算是幾個面試中覺得考得最有趣也最有難度的考試,主要是考應用題,及如何使用統計的方式證明結果

結論:Reject

LINE TAXI -Data Analyst

應徵方法:人力銀行

面試流程:三面

先考前測的SQL,接著是整個Data team團體面試,後來才知道除了team lead以外其他都是實習生,面試過程主管會很認真地聽你介紹的專案,中間也有出一些case study的考題,二面一樣是Data team團體面試,其實不知道兩面差在哪XD,最後一面是人資面試

結論:無聲卡

MIGO -Senior Data Analyst

應徵方法:人力銀行

面試流程:一面

先考30分鐘的SQL,過程粗心了一下,幸好面試官很好還有提醒我,工作內容主要是協助客戶做技術服務,所以遇到的產業會非常廣,從很傳產到大公司都會是公司的客戶,但面試官也老實說大部分都是想做數位轉型的客戶,所以大多時候多是在協助客戶做資料收集,並且大多都是在跟客戶做溝通

結論:Reject

樂天 -Data Analyst

應徵方法:人力銀行

面試流程:二面

前測是先考一些選擇題,大多都是商業指標的計算,題目還算蠻生活化的,接著就是用人主管面試,主管對於專案的每個細節都問得非常詳細,也感覺部門做的分析蠻有趣的,中間也會問一些case study像是推薦系統的問題,面談過程還蠻愉快的,二面則是HR面試

結論:無聲卡

國泰數數發 -Data Analyst

應徵方法:人力銀行

面試過程:三面

一面主要是兩位主管進行面試,因都是金融同業,做的分析方向與專案大多都很相似,所以談的過程很有共鳴,二面則是用人主管,算是聊聊天看看人格特質,三面則是其他部門主管團體面試

結論:無聲卡

趨勢科技 -Senior Data Analyst

應徵方法:Hunter

面試過程:二面

一開始Hunter 幫我一次投了Senior Machine Learning Engineer跟Senior Data Analyst,前測的Codility直接考Python 的hard,寫到崩潰應該沒對任何一題,面試前HR才看考卷,原本打算直接取消面試,後來Hunter溝通過後決定取消Machine Learning,只有面DA,之後也補了一次SQL的Codility,幸好有寫完也寫對了,一面主要是做專案介紹,另外主管也介紹了工作內容70%要做user behavior的分析,並給RD進行分析上的建議,30%則是做跨部門的Business Analysis,資料都在雲端,所以要對GCP、Azure、Microsoft的產品有一定程度的熟悉,二面則是HR的人格特質面試,整體面試還算愉快

結論:Offer Get

老實說面了這麼多也收到不少的Reject信跟無聲卡,面試到後面會覺得很絕望,原本打算趨勢科技面完就等明年年終後再說,想不到上帝關了我這麼多扇門後終於幫我開啟了最後一扇門,也很謝謝很給力的Hunter幫我爭取到面試的機會。

※本文由 Cathy Chen 授權勿任意轉載,原文《數據分析多家面試分享》

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