氛围很轻松:阿里淘天多模态大模型算法岗

✅一面
1.首先是自我介绍和过项目,面试官还一起探讨项目用到的方法,可行性之类的
2.介绍一下 CLIP
3.了解 LoRA 吗,LoRA 微调的原理是什么
4.了解哪些多模态大模型,简要介绍几个
5.BLIP 的三个损失函数分别是什么,数据是怎样清洗的
6.BLIP2 相对于 BLIP 有哪些改进,BLIP3 又有哪些改进
7.Qwen-VL 的三个训练流程分别是什么,有什么作用
8.视觉编码器和 LLM 连接时,使用 BLIP2 中 Q-Former 那种复杂的 Adaptor 好还是 LLaVA 中简单的 MLP 好,说说各自的优缺点
9.代码:实现多头自注意力
✴️一面比较常规,几乎都是八股问题,我觉得只要了解常见的多模态大模型都问题不大,主要还是要理解各个模型设计的动机是什么,这也是面试最喜欢考察的
✅二面
1.自我介绍和过项目,简要问了项目中使用某些方法的动机,以及是否会导致其他的问题
2.了解 Transformer 吗,编码器和解码器的注意力有什么区别,在计算注意力中时除以 \sqrt{d_k} 的原因是什么
3.后来有哪些比较经典的基于 Transformer 的语言模型,Qwen 相比于原始 Transformer 有哪些结构上的改动,Qwen2 又有哪些改进
4.了解 RLHF 吗,DPO 和 PPO 有什么区别,Loss 是什么样的,各自的优缺点是什么
5.介绍一下 CLIP,还了解什么其他的对比学习方法
6.开放题:了解哪些多模态大模型,目前多模态大模型最大的问题是什么
7.代码:1143. 最长公共子序列
✴️二面其实也偏常规,几乎也都是八股问题,但是也考察了一些对模型的理解以及知识面的广度,整体来说比一面的难度大一些
✅三面
1.自我介绍,然后详细过了一下项目
2.了解哪些大模型和多模态大模型,然后就聊了大模型这一路是怎么发展过来的,Transformer、BERT、GPT、LLaMA、Qwen 这些,以及当时的 o1 推理模型
3.平常有尝试过训练过大模型吗,规模小一点的也没关系
4.聊天,包括职业规划等等
✴️三面比较轻松,面试官说知识点前面两面都考察过了,三面就轻松一些,大概40来分钟吧
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全部评论
大佬有论文吗
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发布于 06-05 17:55 浙江
三面过了吗?
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发布于 06-05 15:33 上海
佬是硕士吗
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发布于 06-05 02:45 山东

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1️⃣自我介绍:【⌚️10分钟】点评:流水账,有些磕磕绊绊,自我介绍环节的项目介绍的很详细,非常冗余。优化:写逐字稿,背诵,提升语言表达能力。2️⃣经常问题的问题优化:【⌚️20分钟】1:transform结构了解吗?回答点评:回答的很简单,5分吧,说了transform的结构是encode-decode结构,分块,每个块里面有四个组建,MHA、FFN、LN、残差链接,介绍和理解不深刻。提升指导:梳理回答逻辑结构,讲解MHA、FFN、LN、残差链接的添加逻辑和含义,其中MHA给出代码层面理解,从2分钟的回答变成6分钟的回答。2:多头自注意力机制是啥?公式是啥?代码你会写吗?回答点评:讲了公式,但是掌握的不够细致,pytorch代码框架不熟悉,attention_mask机制没有写出来。提升指导:讲述代码的原理,如何使用代码回答问题,展示自己的理解深刻。3:rag中的多路召回是什么?embeding为啥用智源的BGE-large/Base?回答点评:使用了BM25和向量召回,但是没有讲出来两个的区别和联系提升指导:先讲原理,再讲述下语义理解能力和泛化能力的区别,计算的效率,两个互为补充等。3️⃣不会回答的问题指导:【⌚️40分钟】1:  LN不太会回答,看网上的回答很多,但是不是理解层面。2:我的向量召回是faiss做的,和这个相关的问题我如何准备?3:经常会被问到rag用的啥框架,这个问题如何回答?还需要准备框架的知识吗?4:面试官经常问我,rag的模型是啥?有做微调吗?如果不做微调怎么回答?5:大模型还需要补充那些知识?📳对于想求职算法岗的同学,如果想参加高质量项目辅导,提升面试能力,欢迎后台联系。
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