杭州某agent初创面经

1.讲一下项目结构,怎么分层的
2.交互流程的核心数据结构讲一下
3.用的哪家大模型api?如何考虑的?
4.为什么自己写消息队列组件?
5.你说轻量化,跟谁对比呢?为什么他们比较重?你做了什么让他轻量化的?
6.怎么考虑数据库表的设计的?
7.项目为什么使用ddd?
8.为什么用mongodb持久化不用mysql?
9.讲一讲mongodb存储机制?
10.看见你git记录里核心模块有重构,原方案和新方案分别是什么?为什么要重构?
11.算法怎么样?(回答算法能力不好,面试官直接说不好就不给你出算法了)
12.看一下你云服务器呢?怎么部署的服务的?有考虑被攻击的问题吗?
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1.自我介绍,拷打项目为什么用多智能体不用单智能体了解哪些大模型应用框架(你项目中的竞品)rag知识库是怎么搭建的,怎么进行的分片操作如何让大模型更加理解医学名词(一般大模型理解不了医学名词)知识库的大小,我答了一个很大的数,问接口速度问题(一脸懵逼,没考虑过,只考虑过rag层面的优化)询问rag评估(孩子寄了我没做,但是我背过),问具体评估数值(🐔没做过,瞎逼逼了一个数字)优化空间从项目拷打中看的出来面试官水平确实比较高,而且是个声音很好听的小哥哥2.写算法,尽然是acm格式,幸好函数写出来了,可惜的是输入输出没写出来,链表的输入输出真的难3.反问环节:做什么业务,不足之处
梗小姐:佬,你投的不会是这个吧。 wxg-微信支付-模型组 主要工作方向: 1.利用支付数据、社交数据等制定安全策略进行数据挖掘、特征工程 2.前沿模型研究:利用LLM代替xgboost等传统风控模型 本次实习生,可能的工作:使用司内大模型平台进行agent构建,集成到企业微信机器人里,作为内部工具以消息告警等形式提醒产品同学,其实还是偏开发。 掌握python和java应该够用了。 需要掌握的基本知识 简单的开发技能 agent基本原理(重点:function call,可能会被问了解mcp吗) LLM基本知识(训练、微调和部署推理,偏工程化),最好再掌握一些RAG知识
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