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      Entretien pour Machine Learning Engineer

      17 juil. 2022
      Candidat à l'entretien anonyme
      Offre refusée
      Expérience négative
      Entretien moyen

      Candidature

      J'ai passé un entretien chez MindsDB

      Entretien

      Badly structured, pretty chaotic startup without product market fit and weak open source project. Cofounders did not seem very technical just doing their pitch without knowledge. A deep sense of cluelessness from engineers

      Questions d'entretien [1]

      Question 1

      Basic Machine Learning questions, average difficulty
      Répondre à cette question
      3

      Autres retours d’entretien d’embauche pour un poste comme Machine Learning Engineer chez MindsDB

      Entretien pour Machine Learning Engineer

      19 févr. 2025
      Employé (anonyme)
      San Francisco, CA
      Offre acceptée
      Expérience positive
      Entretien difficile

      Candidature

      J'ai passé un entretien chez MindsDB (San Francisco, CA)

      Entretien

      Solid interview, thorough and fair, interview was conversational and centered around broad concepts in AI and ML. Interviewers were open to bounce ideas back and forth, and there was interest in going deep into one particular topic or method.

      Questions d'entretien [1]

      Question 1

      How would you design a RAG system? What will impact performance the most?
      Répondre à cette question

      Entretien pour Machine Learning Engineer

      18 août 2024
      Employé (anonyme)
      Offre acceptée
      Expérience positive
      Entretien difficile

      Candidature

      J'ai postulé en ligne. Le processus a pris 4 semaines. J'ai passé un entretien chez MindsDB en juin 2020

      Entretien

      Three rounds: 1. Machine learning questions, easy to medium difficulty. Mostly conceptual, and some applied stuff. 2. Paid take-home exercise from one of their ML-heavy open-source GitHub repos. My specific problem was quite hard, and took me over a week of part-time work. Compensation for this was adequate, and in the end (as I got the offer) my solution was eventually merged as a product feature, which I found cool. 3. If your solution is good, a third round would have you closely discuss your approach with an ML engineer on their end. Trade-offs, alternatives, behavior, results, etc.

      Questions d'entretien [3]

      Question 1

      Implement an autoencoder RNN architecture in PyTorch, able to reconstruct input time series and also forecast (t+1, t+n) future values.
      1 réponse

      Question 2

      Explain how and why PCA works.
      Répondre à cette question

      Question 3

      How would you transform a regression problem to a classification problem?
      Répondre à cette question