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非代码面试题
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4381时段差异很大时的第一反应 16由于不同时间段的行为差异很大,各个 fold 的分数波动剧烈。在轻信一个平均 CV 分数之前,调参时首先该考虑什么?机器学习中等essay未尝试面试订阅4382最优点落在边界时下一步做什么 17当前搜索里,最优分数出现在正则强度网格的最大取值上。这通常说明下一步应该做什么?机器学习中等essay未尝试面试订阅4383训练升验证平时的调参方向 18随着模型容量增加,训练表现持续提高,但验证表现基本不动。从调参角度看,下一步更应该往什么方向测试?机器学习中等essay未尝试面试订阅4384好区域很宽时还要不要加密搜索 19某次 random search 在一个很宽的超参数区域里都不断找到相近的好结果。这通常说明把那个区域的搜索网格继续大幅加密,边际价值如何?机器学习中等essay未尝试面试订阅4385单个小 fold 主导波动时先改什么 20如果某个交叉验证 fold 明显比其他 fold 小得多,并且主导了平均分的波动,那么调参时首先该处理什么设计问题?机器学习中等essay未尝试面试订阅4386训练高验证低时先查什么 21训练 AUC 很高,但交叉验证 AUC 接近随机。在继续尝试更多超参数值之前,第一步应该检查什么?机器学习中等essay未尝试面试订阅4387差距远小于标准误时如何解读 22两个超参数设置的平均 CV 分数只差 0.001,而估计标准误却有 0.010。第一反应应该如何解读这种结果?机器学习中等essay未尝试面试订阅4388短窗口在回测赢了但实盘变差时先查什么 23某次时间序列调参表明很短的 lookback window 表现最好,但最近的实盘表现却明显恶化。在扩大搜索范围之前,首先应检查什么?机器学习中等essay未尝试面试订阅4389编码器放错位置时的立刻修正 24某个类别编码器先在全量样本上拟合了一次,然后被重复用于交叉验证里的各个 fold。立即应该如何修正?机器学习中等essay未尝试面试订阅4390双边界同时命中时下一步 25当前最优设置同时落在学习率网格和正则网格的边界极值上。下一步搜索最合理的动作是什么?机器学习中等essay未尝试面试订阅4391隔夜收益与日内收益分解 1某只股票昨天收盘价为 100,今天开盘价为 102,今天收盘价为 101。今天的隔夜收益和日内收益分别是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4392相对基准的残差收益 2某只股票今天上涨 1.4%,同期基准上涨 0.5%。如果该股票相对基准的 beta 为 1.6,那么应归因给股票自身的市场调整后残差收益是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4393无泄漏滚动均值收益特征 3在今天收盘时,你要用最近 5 个已经完成的日收益 [1%, -2%, 0%, 3%, 2%] 构造一个无泄漏的滚动均值收益特征。这个特征值是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4394RMS 实现波动率特征 4某个实现波动率特征被定义为最近 4 个日收益的均方根。如果这 4 个收益是 [1%, -1%, 2%, 0%],那么得到的实现波动率特征是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4395波动率标准化动量 5某个动量特征定义为“过去 20 天累计收益 ÷ 过去日波动率”。如果累计收益为 6%,日波动率为 1.5%,应存下什么 vol-scaled momentum 值?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4396下一交易日日内标签 6如果今天收盘价是 100,明天开盘价是 98,明天收盘价是 99,那么在明天收盘后可见的“下一交易日日内收益”标签是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4397横截面去均值收益 7某个资产今天的收益是 1.2%,而其所在股票池的横截面平均收益是 0.4%。这个资产对应的 demeaned return 特征是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4398行业残差收益特征 8某只股票上涨 1.5%,其所属行业指数上涨 0.9%。如果该股票相对行业的 beta 为 1.2,那么应计算出的行业残差收益特征是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4399滞后收益 z-score 9昨天的收益是 1.8%。历史已完成日收益的滚动均值为 0.3%,滚动标准差为 0.5%。应记录什么样的滞后收益 z-score 特征?机器学习简单数值题未尝试面试订阅4400市场调整后的隔夜收益 10某只股票昨天收盘 50、今天开盘 51;市场指数昨天收盘 2000、今天开盘 2020。如果该股票相对市场的隔夜 beta 为 1.5,那么应计算出的市场调整后隔夜收益特征是多少?机器学习简单数值题未尝试面试订阅