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      Entrevista para Data Scientist

      2 de set. de 2021
      Candidato(a) sigiloso(a) à entrevista
      Mountain View, CA
      Nenhuma oferta
      Experiência negativa
      Entrevista com nível médio de dificuldade

      Candidatura

      Candidatei-me por indicação de um funcionário. O processo levou 5 semanas. Fui entrevistado pela Google (Mountain View, CA) em ago. de 2021

      Entrevista

      Very standard process of Google DS interview. 2 technical sessions, 1 bq, then another 2 technical sessions. My experience is very standard except that 2/4 technical sessions are ruined by the interviewers asking for inappropriate questions. I complained and got a final round of back up session, but it is useless and could not change my overall review. Difficulty is average as those hard ones are either wrong, or out of control of the interviewers (even the interviewers solved it wrong!)

      Perguntas de entrevista [2]

      Pergunta 1

      R1: You need to diagnose an error in the program: The google maps team wants to understand whether dismiss rate is a reasonable metric to help understand user experience of a button in the app. The hypothesis is that, the higher the dismiss rate, the worse the user experience. Hence, they perform a simulation in the A/A comparison scenario. In the simulation, signal = all interactions on the button (click, dismiss, ignore, ...), and negative signal = dismiss. The pseudo code is as follows. Note that we might refer to the numerator and denominator often in later discussions. result_pval = [] for replica in (1:1000):         # the number of overall signals follows a roughly bell shaped distribution         num_signal_control = round(random.normal(150, std = 30))         num_signal_treatment = round(random.normal(150, std = 30))         # given the number of overall signals, the number of negative signals follows a binomial distribution         num_negative_signal_control = random.binomial(num_signal_control, 0.5) num_negative_signal_treatment = random.binomial(num_signal_treatment, 0.5) # define numerator and denominator of the test statistics # the idea of the denominator is: we use Normal approximation to estimate the variance of the numerator p_hat_control = num_negative_signal_control / num_signal_control p_hat_treatment = num_negative_signal_treatment / num_signal_treatment numerator = p_hat_treatment - p_hat_control denominator = sqrt( p_hat_treatment*(1-p_hat_treatment)/num_signal_treatment + p_hat_control *(1-p_hat_control) /num_signal_control ) testing_statistics = numerator / denominator # calculate p value and append to the result vector p_value = 2*std_normal_area_under_curve( lower = abs(testing_statistics), upper = infinity)         result_pval = append(result_pval, p_value) plot_histogram(result_pval) The histogram of the p-values is skewed to the right on [0,1]. In other words, there are more p values < 0.5 than p values > 0.5. Q1: Is such a distribution of p-value expected?
      1 resposta

      Pergunta 2

      R4: Assume the distribution of children per family is given by: # children 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | >=5 p 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0 Consider a random girl in the population of children. What's the probability that she has a sister?
      4 respostas
      25

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      Entrevista para Data Scientist

      28 de abr. de 2026
      Candidato(a) sigiloso(a) à entrevista
      Nenhuma oferta
      Experiência positiva
      Entrevista com nível médio de dificuldade

      Candidatura

      Fiz uma entrevista na empresa Google.

      Entrevista

      It was all good, the interviewer was very nice. Technical questions were a bit challenging but overall it was good. The hiring manager was looking for some hands on experience

      Entrevista para Data Scientist

      30 de mar. de 2026
      Funcionário(a) sigiloso(a)
      Oferta aceita
      Experiência positiva
      Entrevista com nível médio de dificuldade

      Candidatura

      Candidatei-me online. Fiz uma entrevista na empresa Google.

      Entrevista

      Back to back interview. [1]. Mainly ask ML concepts, e.g., how to develop a classifer for youtube video; they will also ask some statistical concepts [2] Coding for both python and sql

      Perguntas de entrevista [1]

      Pergunta 1

      how to develop a classifer for youtube video
      Responder à pergunta

      Entrevista para Data Scientist

      20 de mai. de 2026
      Candidato(a) sigiloso(a) à entrevista
      Paris
      Nenhuma oferta
      Experiência positiva
      Entrevista com nível médio de dificuldade

      Candidatura

      Candidatei-me online. Fui entrevistado pela Google (Paris) em mar. de 2026

      Entrevista

      One HR screening, followed by two interviews: first assessing statistical knowledge and communication, second focusing on data analysis, intuition, and communication, and ending with HR feedback session stage round process.

      Perguntas de entrevista [1]

      Pergunta 1

      They asked how to compute p-value with only one sample, requiring understanding of hypothesis testing, null distribution, t-test or z-test assumptions, and interpretation of significance levels in statistical inference context.
      Responder à pergunta
      1

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