AI agent研发实习面经分享

祝大家都能拿到满意的Offer!
1.项目用的什么架构
2.项目在研发过程中遇到了哪些困难,怎么解决的
3.项目拷打
4.讲讲怎么微调的?微调数据集怎么构建的?量级是多少?微调数据集是怎样的?你提到一部分是开源数据集一部分是从医院获取的,从医院获取到的数据集做了哪些处理?
5.lora的原理和qlora的原理,qlora怎么优化显存?
6.RAG+MCP这方面是你做的吗?怎么做的?RAG怎么构建的
7.怎么进行多模态知识检索?
8.所有功能都用的这个模型吗?其它用的什么?为什么?
9.开始拷打下一个项目(AI安全的项目)问是怎么识别到用户的提问是不安全的,识别人名怎么判断要注入噪声?
10.AI安全项目核心筛选逻辑
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一共一个小时,面试难度以及自己的回答算是最近的面试压力比较大的,实习问了30分钟,中间穿插八股。1.redis数据结构2.redis持久化机制3.mysql索引底层4.聚簇索引与非聚簇索引5.索引优化6.索引失效7.mysql执行一条sql8.那么多索引mysql怎么选(不会)9.tcp与udp区别10.tcp为什么可靠11.消息队列作用12.kafka怎么保证消息有序性13.mcp是什么?14.skills是什么?15.jvm内存分配与回收过程(我讲了从创建对象到判断垃圾对象到垃圾回收我全说了一遍,是这个吗?)16.fullgc触发机制17.tcp的拥塞控制流程(不会了)18.分布式事务解决方案,说了2pc,3pc,tcc。算法是反转双向链表,没有按格式输出,但是面试官没让继续写了,面完以为挂了,结果晚上秒过,看看复试什么情况吧。今天百度打电话准备发offer了,业务跟在手子的差不多,很垂,并且说不分日常暑期,只看表现,会有转正机会,但是考虑再三还是拒绝了,百度实习薪资确实有点低,title也不如之前了,但是面试的二位业务老师我很喜欢,对我的评价也不错,希望之后能有机会共事。从三月份到现在一共面了六家,面试次数总共是8场,情况如下:脉脉二面(无答复,默认挂)百度二面已oc美团一面过,下周一二面shein一面过直接HR面游族一面过直接HR面腾讯一面过等待约二面滴滴明天一面面试通过率还是蛮高的,但是大部分都是日常,感觉对我现在的加成不大,大概率不会去,不知道暑期会是什么情况呢唉,希望能有面试吧,继续加油。字节被无hc直接取消了,现在还没人捞,有没有字节HR救救我
不管什么都不想跳动了:本人美团百度快手都待过,建议肯定是直接留快手多一点产出后转正or直接冲字节腾讯暑期吧。一是快手从福利到基建都吊打另外两家。美团现在这个业务比较惨,本来毛利就很低,亏损严重,今年很可能要优化人力降低成本,去了别说日常,就算暑期后面都很可能被优化。百度其实实习生权限挺高的,可以接触到一些含金量高的项目,但是现在的风评不如之前了,薪资也不高。二是转正概率和薪资是跟产出挂钩的,你都在手子已经积累产出了,去其他家日常实习产出都是从0开始,肯定不可能有你在手子转正可能性大啊,现在日常压根没必要去,而且我有两个师弟都是在快手日常转正的,不用太担心,安心留在手子一边多做一点产出然后一边冲字节腾讯暑期,字节腾讯今年实习岗位非常多的,不如好好把握这个,加油。
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攒人品中,祝大家都能拿到满意的Offer!1*项目拷打2* 实习拷打3* KL 散度的数学意义是什么?在模型对齐(如 PPO/DPO)中起什么作用?4* MoE架构的具体实现原理是什么?路由(Router)是如何工作的?5* 面对模型在生成过程中出现循环、重复回答的问题,有哪些解决办法?6* BM25 算法的数学原理是什么?它相比于简单的 TF-IDF 有哪些改进?7* Agent 系统中的LangGraph是如何搭建的?其 Memory 组件的工作机制是怎样的?8* 如果单次生成的任务量远大于模型的 Max Tokens 限制,如何实现断点继续生成?9* Transformer 中 Attention 的本质是什么?请从数学角度解释。10* 为什么在计算 Attention 时需要进行Scaling11* Self-Attention 和 Cross-Attention 在作用和输入来源上有什么区别?12* 面对极长序列Attention 的 O(L^2) 复杂度问题目前有哪些主流解决方案?13* 在 Agent 多轮对话任务中,Attention 机制的局限性体现在哪些方面?14* 为什么模型在长上下文对话中容易出现“信息遗忘”?有哪些缓解机制?15* 介绍 SFT的流程,以及如何构建高质量、多样化的数据集?16* 在什么业务场景下,必须引入 RLHF 或 DPO 这种偏好对齐技术?17* MinerU 在解析复杂的工业文档(如图文混排)时,具体的处理逻辑是怎样的?18* 在多模态检索中,文本和图片是如何映射到同一个统一向量空间的?19* Ragas 评测框架中的 Faithfulness 和 Answer Relevance 指标的具体计算逻辑是什么?
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