Datenwissenschaftler Interview Questions

Datenwissenschaftler Interview Questions

In einem Vorstellungsgespräch für Datenwissenschaftler stellen Arbeitgeber wahrscheinlich Fragen zur Beurteilung Ihrer Kompetenzen in Datenmodellierung, Problemlösung und Programmierung. Bereiten Sie sich darauf vor, allgemeine Fragen zu beantworten, die Ihre Kenntnisse in Statistik und Datenwissenschaft testen sollen. Sie müssen evtl. auch offene Fragen beantworten, mit denen Ihre Kreativität, Kommunikationsfähigkeiten und Ihre Ausbildung in Datenmodellierung und Programmierung geprüft werden.

Typische Bewerbungsfragen als Datenwissenschaftler (m/w/d) und wie Sie diese beantworten

Question 1

Frage 1: Welche Verfahren der Datenmodellierung bevorzugen Sie und warum?

How to answer
So beantworten Sie die Frage: Daten in verständliche und aktionsfähige Informationen umzuwandeln ist ein kritischer Bestandteil der Arbeit eines Datenwissenschaftlers. Mit dieser Frage können Arbeitgeber Ihre Fähigkeiten in Datenmodellierung und Ihren Hintergrund in Erfahrung bringen. Führen Sie Ihre bevorzugten Datenmodellierungstechniken auf und erläutern Sie die jeweiligen Vorteile wie einfache Anwendung, Flexibilität usw.
Question 2

Frage 2: Wie würden Sie gefälschte Instagram-Konten feststellen, mit denen Verbraucher betrogen werden sollen?

How to answer
So beantworten Sie die Frage: Mithilfe von Fragen wie dieser kann ein Arbeitgeber Ihre Problemlösungskompetenz prüfen. Bei der Beantwortung offener Fragen wie dieser können Sie ruhig klärende Fragen stellen und Whiteboards verwenden, um Ihre Programmier- und Diagrammfähigkeiten vorzuführen. Verdeutlichen Sie Ihren Denkprozess bei der Behebung des Problems.
Question 3

Frage 3: Beschreiben Sie Umstände, die in Python eine Liste, ein Tuple oder Set erfordern.

How to answer
So beantworten Sie die Frage: Personalverantwortliche verwenden Fragen wie diese, um Ihre Python-Programmierkenntnisse zu prüfen. Gehen Sie vor dem Vorstellungsgespräch die Grundlagen von Python wie Listen, Tuples und Sets durch. Sie sollten erklären können, wann und wie jedes Tool von Datenwissenschaftlern eingesetzt wird.

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Simple questions like tell about a time when; resume based questions and some technical basic questions. Machine learning related questions like when to use ROC, what is the difference between union and union all
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Data Scientist Intern

Interviewed at Bed Bath & Beyond

3.4
Jun 10, 2019

Simple questions like tell about a time when; resume based questions and some technical basic questions. Machine learning related questions like when to use ROC, what is the difference between union and union all

I was asked to "cleanse and provide validated "winner_price" data" to feed into an ML pipeline. To do this, I was provided with a CSV file with about 10 rows of data. There was no instruction or data dictionary provided, however, it seemed that each "contract" was bid on by multiple "participants" and the winner was chosen (as per the instructions) as the participant with the lowest bid offer. That means each "participants" field contained a list... important to notice though it wasn't explained at all in the instructions where the winner price was chosen from - that was left for the reader to decipher.
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Data Scientist

Interviewed at Vamstar

3.3
May 9, 2024

I was asked to "cleanse and provide validated "winner_price" data" to feed into an ML pipeline. To do this, I was provided with a CSV file with about 10 rows of data. There was no instruction or data dictionary provided, however, it seemed that each "contract" was bid on by multiple "participants" and the winner was chosen (as per the instructions) as the participant with the lowest bid offer. That means each "participants" field contained a list... important to notice though it wasn't explained at all in the instructions where the winner price was chosen from - that was left for the reader to decipher.

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