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01 InsideStory InterviewCat02 新卒メガベン就職日記(LINEヤフー、Sansan、freee、DMM等)03 Meta・Google | ソフトウェアエンジニア(新卒) | 18万ドル(2600万円)04 Huawei Technologies Japan | エンジニア(新卒) | 680万円05 Amazon | フルスタックエンジニア(新卒) | 1050万円06 AWS | ソリューションアーキテクト(新卒) | 約1000万円07 AWS | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 800万円08 AWS | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 780万円09 AWS | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 700万円後半10 AWS | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 800万円11 AWS | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 約800万円12 AWS | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 約780万円13 外資 | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 750万円14 シスコシステムズ | エンジニア(新卒) | 600万円15 シスコシステムズ | エンジニア(新卒) | 575万円16 Microsoft | クラウドサポートエンジニア(新卒) | 800万円17 Oracle | ソリューションアーキテクト(新卒) 18 Salesforce | カスタマーサクセス(新卒) | 500万円19 PFN | エンジニア(新卒) | 900万円20 PFN | エンジニア(新卒) | 700万円後半21 TIER IV | エンジニア(新卒) | 800万円22 メルカリ | フロントエンドエンジニア(新卒) | 約750万円23 メルカリ | エンジニア(新卒) | 年収黒塗り24 メルカリ | 機械学習エンジニア(新卒) | 750万円25 メルカリ | エンジニア(新卒) | 650万円26 メルカリ | エンジニア(新卒) | 660万円27 ソニー | エンジニア(新卒) | 430万円28 LINE・NRI | エンジニア(新卒)| 650万円29 LINEヤフー | エンジニア(新卒)30 LINEヤフー・マネフォ | エンジニア(新卒) | 600万円31 LINEヤフー・楽天 | エンジニア(新卒) | 510万円32 LINEヤフー・サイバーエージェント | エンジニア(新卒) | 516万円33 LINEヤフー・NTTデータ | エンジニア(新卒) | 504万円34 LINEヤフー | エンジニア(新卒) | オファー辞退35 LINEヤフー・楽天等 | エンジニア(新卒)36 GMOペパボ・LINEヤフー等 | エンジニア(新卒)| 年収570万円37 サイボウズ、freee、DeNA | エンジニア(新卒) | 年収600万円超38 サイバーエージェント | フロントエンドエンジニア(新卒)| 504万円39 サイバーエージェント | エンジニア(新卒) | 504万円40 サイバーエージェント | バックエンドエンジニア(新卒) | 504万円41 サイバーエージェント | バックエンドエンジニア(新卒) | 700万円(現年収)42 サイバーエージェント | エンジニア(新卒) | 504万円43 サイバーエージェント | エンジニア(新卒) | 450万円44 サイバーエージェント | エンジニア(新卒) | 504万円45 アクセンチュア | データサイエンティスト(新卒) | 550+α万円46 アクセンチュア | ソリューションエンジニア(新卒) | 430万円47 アクセンチュア | ソリューションエンジニア(新卒) | 450万円+副業1000万円48 アクセンチュア | エンジニア(新卒) | 430万円49 エムスリー | データサイエンティスト(新卒) | 600万円50 Yahoo・サイバーエージェント | エンジニア(新卒) | 504万円51 Yahoo | バックエンドエンジニア(新卒) | 480万円52 DeNA・Yahoo | エンジニア(新卒) | 420万円53 DeNA | エンジニア(新卒) | 550万円54 DeNA | エンジニア(新卒) | 500万円55 DeNA | エンジニア(新卒) | 500万円56 DeNA | エンジニア(新卒)| 500万円57 DeNA、楽天 | エンジニア(新卒) | 670万円58 日本IBM | エンジニア(新卒) | 480万円59 日本IBM | エンジニア(新卒) | 約1000万円(在籍時)60 日本IBM | エンジニア(新卒) | 490万円61 日本IBM | エンジニア(新卒) | 490万円62 日本IBM | エンジニア(新卒) | 620万円(現年収)63 NTTデータ | エンジニア(新卒) | 400万円64 NTTデータ | エンジニア(新卒)| 月給26.5万円65 NRI | エンジニア(新卒) | 400万円66 NRI | エンジニア(新卒) | 400万円67 KDDI | エンジニア(新卒) | 430万円68 日立製作所 | システムエンジニア(新卒) | 400万円69 日立製作所 | 研究者(新卒) | 550万円(現年収)70 富士通 | エンジニア(新卒) | 約400万円71 Sansan | エンジニア(新卒) | 500万円72 Sansan | エンジニア(新卒) | 560万円73 Sansan、freee | エンジニア(新卒) | 735万円74 freee | エンジニア(新卒) | 580万円75 freee | エンジニア(新卒) | 600万円76 楽天 | エンジニア(新卒) | 550万円77 楽天 | エンジニア(新卒) | 590万円78 楽天 | エンジニア(新卒) | 530万円79 楽天 | エンジニア(新卒) | 550万円80 楽天 | エンジニア(新卒) | 580万円81 楽天 | エンジニア(新卒) | 520万円82 楽天 | エンジニア(新卒) | 580万円83 楽天 | エンジニア(新卒) | 560万円84 ソフトバンク | エンジニア(新卒) | 680万円(現年収)85 ゆめみ | エンジニア(新卒) | 530万円86 ゆめみ | エンジニア(新卒) | 530万円87 フューチャー | ITコンサルタント(新卒) | 500万円88 SaaS企業 | エンジニア(新卒) | 非公開89 Apple | ソフトウェアエンジニア | 2700万円90 Indeed | エンジニア | 年収黒塗り91 Goldman Sachs | ソフトウェアエンジニア | 年収黒塗り92 Microsoft | クラウドサポートエンジニア | 1200万円93 Microsoft | ソリューションアーキテクト | 1100万円94 Microsoft | クラウドサポートエンジニア | 約700万円(オファー年収)95 Microsoft | クラウドサポートエンジニア | 1000万円96 外資フィンテック | エンジニア | 1350万円97 外資SaaS企業 | シニアエンジニア | 1200万円+RSU98 AWS | ソリューションアーキテクト | 約1500万円99 AWS | クラウドサポートエンジニア | 850万円100 AWS | クラウドサポートエンジニア | 第二新卒枠 | 780万円101 AWS | クラウドサポートエンジニア | 第二新卒枠 | 約715万円102 AWS | クラウドサポートエンジニア | 第二新卒枠 | 720万円103 Amazon Data Services | データセンターエンジニア | 年収850万円(現年収)104 Slalom | コンサルタント(ソフトウェア) | 1250万円(オファー年収)105 Salesforce | ソリューションアーキテクト | 900万円106 Oracle | クラウドサポート | 480万円107 Oracle | コンサルタント | 年収黒塗り108 キーエンス | エンジニア | 1800-2100万円109 メルカリ | エンジニア | 1250万円(現年収)110 メルカリ・GOタクシー | エンジニア | 年収黒塗り111 サイバーエージェント | データサイエンティスト | 700万円(現年収)112 PayPay | ソフトウェアエンジニア | 1180万円113 PayPay | 機械学習エンジニア | 900万円114 PayPay | 機械学習エンジニア | 1020万円115 PayPay | エンジニア | 1100万円116 PayPayカード | バックエンドエンジニア | 1040万円117 PayPayカード | バックエンドエンジニア | 900万円118 PayPayカード | フロントエンドエンジニア | 800万円前半119 PayPayカード | エンジニア | 550万円(現年収)120 LINEヤフー | バックエンドエンジニア | 720万円+α121 LINEヤフー | バックエンドエンジニア | 800万円122 LINEヤフー、Sansan、PFN | エンジニア | 800~900万円123 LINEヤフー | エンジニア(SRE) | 830万円124 LINEヤフー | バックエンドエンジニア | 780万円125 LINE | シニアエンジニア | 1200万円(現年収)126 LayerX | エンジニア | 800万円台127 Yahoo | エンジニア | 1200万円(転職先)128 LegalOn |フルスタックエンジニア| 800万円129 LegalOn | エンジニア | 1100万円130 LegalOn | ソフトウェアエンジニア | 900万円131 LegalOn、CADDi | エンジニア、EM | 1200万円132 CADDi、SmartHR | エンジニア | 800万円133 Sansan、SmartHR | QAエンジニア | 710万円134 非公開企業 | スタッフエンジニア | 1800+α万円135 リクルート | エンジニア | 650万円136 リクルート・野村證券 | エンジニア | 1000万円超137 NTTデータ | ソリューションアーキテクト | 750万円138 NTTデータ | 法人営業・SE(新卒) | 780万円(現年収)139 NTTデータ | エンジニア | 630万円140 NTTデータ | エンジニア | 750万円141 NTTデータ | エンジニア | 1000万円142 PwC/デロイト | エンジニア | 880万円143 EYストラテジー・アンド・コンサルティング | エンジニア | 700万円144 ファストリ・ZOZO | バックエンドエンジニア | 800万円145 ビズリーチ・ファーストリテイリング | エンジニア | 800万円146 EPAM Systems | クラウドサポートエンジニア | 1100万円147 楽天 | バックエンドエンジニア | 800万円148 楽天 | アプリケーションエンジニア | 620万円149 楽天 | バックエンドエンジニア | 700万円150 楽天 | エンジニアリングマネージャー | 1100万円(現年収)151 楽天 | エンジニア | 1090万円152 楽天 | データサイエンティスト | 1060万円153 Mixi | フルスタックエンジニア | 700万円台154 Mixi | エンジニア | 860万円(現年収)155 NRI | インフラエンジニア | 800万円156 NRI | データサイエンティスト | 1150万円(現年収)157 アクセンチュア・NRI | エンジニア | 800万円158 アクセンチュア | エンジニア | 650万円159 企業名黒塗り | Webエンジニア | 900万円 + (SO 株◯億円) 160 マネーフォワード | バックエンドエンジニア | 650万円161 マネーフォワード | フルスタックエンジニア | 800万円162 マネーフォワード | エンジニア | 600万円163 マネーフォワード | フルスタックエンジニア | 800万円(現年収)164 日立製作所 | 研究職 | 750万円165 富士通 | エンジニア | 671万円166 スターバックス | データサイエンティスト | 900万円167 KDDI | 社内SE | 790万円168 freee | エンジニア | 750万円169 freee、Luup(最終落ち) | エンジニア(他社にて内定)170 Goldman Sachs | PM | 900万円+BS171 外資製薬 | データサイエンティスト | 1450万円172 SES企業 | エンジニア | 350万円(現年収)173 零細SIer | CTO | 1200万円174 スタートアップ | 未経験エンジニア | 400万円175 金融SIer→自社開発 | エンジニア | 450万円(SIer時代)176 SaaS企業 | SRE(Site Reliability Engineer) | 700万円177 非公開企業 | ハードウェアエンジニア | 20万ドル(2900万円)178 ブラック企業 | システム開発 | 400万円 /月最高残業時間:70時間179 レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社 | エンジニア | 540万円180 メガベンチャー | ソフトウェアエンジニア | 1100万円181 伊藤忠テクノソリューションズ→メガベン | エンジニア | 現年収1050万円182 アクセンチュア | エンジニア系(インターン) 183 メルカリ・AWS | エンジニア(インターン)184 LINE、サイバーエージェント | エンジニア(インターン)185 LINEヤフー、サイバーエージェント | エンジニア(インターン)186 LINE | エンジニア(インターン)187 PFN(インターン)188 副業エンジニア | エンジニア | 1400万円189 フリーランス | エンジニア | 月単価82万円190 フリーランス | エンジニア | 売上1000万円191 学生起業 | エンジニア | 売上1900万円
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PayPay | 機械学習エンジニア | 1020万円
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PayPay | 機械学習エンジニア | 1020万円

質問リスト(黒塗りあり)

① 年齢(例 20代後半)

30代前半

② 性別

男性

③ いつの情報?(例 2023年)

2024年

④ 現在の職種と仕事内容(特定されない程度にざっくり)

MLエンジニアとして、様々な業務アプリケーションに機械学習・深層学習を適用し、ユーザー体験の向上や業務効率化を図っています。主にPythonを使い、データの前処理、モデルの構築・チューニング、モデルの運用を行っています。また、データ解析業務にも携わり、ビジネス上の課題解決に貢献しています。

⑤ 現年収(年収の内訳も是非)

1020万円 (基本給1000万円、手当20万円)

⑥ 月残業時間

40時間

⑦ どの企業の情報を提供して頂けますか?

PayPay

⑧ 各企業の面接は何ステージに分かれてますか?それぞれのステージで何を評価されていたか教えてください

事前課題1つと、面接4回でした。
事前課題: ██████████を構築
面接: 1)技術面接:██████████(なぜ██████████したか?等)
2)技術面接: ██████████と█████を評価
3)技術面接:██████████と█████を評価
4)行動面接: PayPayの価値観との適合性と人柄を評価

⑨ 面接ではずばりどんな質問をされましたか?隠した方が良いところは黒塗りするので、覚えている限り箇条書きでお願い致します

  • █████では█████████████を行いましたか?
  • █████では███████████████しましたか?
  • 機械学習のプロジェクトで最も難しかった課題は何ですか?その課題をどのように克服しましたか?
  • ██████████について説明してください。その長所と短所も教えてください。
  • ███████████████には█████████がありますか?
  • ██████████の違いを教えてください。
  • █████████における██████████と、████████を教えてください。
  • あなたが███████████████と、██████████してください。
  • ██████████で██████████は何ですか?

⑩ オファー額を教えてください

1000万円

⑪ これまでの年収推移を教えてください

※ ███████████████です
1~3 年目:600~800万円
3~5年目:███万円~███万円
6年目(PayPay転職、現在):1020万円

⑫ 面接対策でやった事を教えてください。また何を準備すればオファーが出るでしょうか?何を評価されてオファーが出たのかも教えていただければ。

面接対策として、以下の事をしました。
  • LeetCodeでアルゴリズム問題の演習
  • Kaggleのコンペティションに参加し、Kernelの投稿
  • ███████████████を熟読し、██████████を練習
  • 機械学習の理論書や論文を読み直し、重要なトピックスを整理
  • 面接練習
オファーを獲得するには、以下の点が重要だと感じました。
  • ██████と██████における専門知識
  • ██████の██████と█████████に対する理解
  • █████████と████████████
  • ██████と██████████
後日聞いた話では、███████████████と、███████████████を高く評価されていたようです。

⑬ 面接官として、どんな人は採用したい、どんな人はちょっと採用が難しいかなと思いますか?面接官の経験がなければ想像でも構いません

採用したい人材:
  • 機械学習の理論的根拠と実践経験を兼ね備えている方
  • 課題解決能力が高く、ビジネスインパクトを重視する方
  • 柔軟性があり、変化を恐れず、常に学び続ける姿勢がある方
  • コミュニケーション能力が高く、分かりやすく説明できる方
  • チームワークを重視し、協調性のある方
採用が難しい人材:
  • 機械学習の知識が一面的で、実務経験が乏しい方
  • 自分の考えに固執し、他者の意見を受け入れられない方
  • 技術的なスキルはあるが、ビジネス観点が欠けている方
  • コミュニケーションが苦手で、わかりづらい説明しかできない方
  • チームプレーヤーではなく、個人主義が強い方

⑭ 面接官を担当するとして、絶対に聞きたい技術質問を5つ箇条書きで教えてください

  • 機械学習モデルのパフォーマンス評価にはどのような指標を用いますか?それぞれの指標の長所と短所を説明してください。
  • 機械学習システムにおけるデータドリフトの問題はどのように対処しますか?具体的な対策を教えてください。
  • 大規模な機械学習モデルを運用する際の課題と、それに対する解決策を説明してください。
  • あなたが開発に携わったモデルで、期待を下回る結果になったケースはありますか?その原因究明と対処方法を教えてください。
  • Kubernetesクラスターを使ってモデルを本番環境に展開する場合、どのようなポイントに注意が必要でしょうか?

⑮ 自分がエンジニアとして成長できた経験があれば教えてください

  • Kaggleのコンペティションに定期的に参加し、様々な手法を学びながら、ノウハウを蓄積
  • 社内で新しいプロジェクトを立ち上げ、リーダーシップを発揮。技術的なチャレンジと並行して、プロジェクト運営能力を身に付けた
  • 機械学習の勉強会を主催し、知識の発信と受信を通して理解を深めた
  • 毎年最新の技術トレンドをキャッチアップするため、専門書籍を読み込んだ

⑯ 世の中にぶちまけたい事があればなんでも

機械学習エンジニアとして数年働いてきて、技術の進歩は目覚ましいものを感じます。
これまでは精度の良いMLモデルを作る技術力(チューニング力、アルゴリズムの選定力)が大事と考えてきましたが、LLMの発展で今後どうなるか不安があります。

⑰ PayPayで働く事でエンジニアとして成長できるところはどこですか?

PayPayではエンジニアとして以下の点で成長できると考えています。
最先端の技術に触れられる PayPayは革新的な金融プロダクトを開発しており、機械学習やブロックチェーンなど最新技術の実装に常に取り組んでいます。これらの技術の実践を通じて、エンジニアは専門性を深められます。
グローバルな視野を養える PayPayは外国人エンジニアも多数在籍しており、異文化交流の機会に恵まれています。様々な価値観に触れ、グローバルな視点を身に付けられると思います。
また、PayPayの開発文化は新しいアイデアを歓迎し、イノベーションを大切にしています。新規事業の創出も奨励されているため、起業家精神を鍛えられる環境があります。
幅広い知見を得られる 金融は様々な業界に関連するため、PayPayのエンジニアは決済や認証、マーケティングなど、多岐にわたる分野の知見を得られます。

⑱ PayPayの良い福利厚生があれば教えて下さい

フルリモートで働ける点です。(地方移住を実現したいという想いが、今回の転職理由です。)
前職は外資企業に属しており、転職前の方がやや年収も高かったのですが、地方移住を実現したことで家賃や物価も抑えられ、生活水準はほぼ変わっていません。
コロナ禍が明けてRTOへかじを切る企業も多い中、PayPayはフルリモートをブレずに掲げている点に魅了を感じています。

⑲ PayPayのレベルごとの給与レンジはどの程度ですか?

L1 (Entry): 新卒採用は聞いたことがないので不明 L2 (Mid): 600万円~1000万円 L3 (Senior): 1000万円~███万円 L4 (Staff): ███万円以上

⑳ これからMLエンジニアになりたい方へアドバイスがあれば

機械学習の理論的な基礎と実践的なスキルの両方を身に付けることが不可欠です。大学の授業だけでは足りません。
まずは機械学習の主要なアルゴリズム(decision tree、SVM、クラスタリングなど)の原理と数学的背景を理解する必要があります。その上で、Kaggleなどのデータ解析コンペティションに参加し、実務に近いデータ分析を体験することをお勧めします。
また、クラウドサービス(AWS、 GCP)の基礎知識も重要です。ローカル環境だけでは現実的なデータセットを扱えないため、大規模データを処理するためのクラウドスキルは必須となります。
さらに、ビジネス視点を持つことも欠かせません。機械学習をどのように製品やサービスに応用し、付加価値を生むかを考える力が求められます。
最後になりましたが、たとえつまずいても諦めずに挑戦し続ける姿勢が大切だと思います。機械学習の分野は日進月歩で進化しているので、常に学習を続け、トレンドを追う姿勢が何より重要です。

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