淘天-搜推智能事业部-大模型应用

1.自我介绍
2.简历相关
3.GPT原理
4.扩散模型
5.微调一个7B的模型需要多少显存,需要保存哪些参数
6.vit
7.clip,然后怎么解决clip的zero-shot能力
8.bn和ln的公式
9.了解哪些多模态模型
10.mae
11.怎么做图像检索
12.为什么用decoder不用encoder
13.说说moe
14.cnn为什么用奇数不用偶数
15.过拟合,欠拟合,以及相关解决方案
16.讲一讲lora,lora的训练过程,和tta的区别

可能还有些忘了哈哈,想起来再在评论区补上吧

反问

代码题说因为我笔试成绩还不错,就没考

全部评论
佬,想问下为啥还问mae呀
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发布于 04-01 23:57 江苏
佬请问有二面面经吗
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发布于 04-19 14:04 广东
搜推问这么多多模态相关[赞
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发布于 03-29 15:21 重庆
tta是啥
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发布于 03-29 11:09 浙江
大模型应用开发的笔试题一般考什么呀,佬
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发布于 03-28 21:04 江苏
佬,你是研还是本啊
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发布于 03-28 17:13 河北

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今天老师整理了大模型入门的几个学习步骤、目标和需要掌握的基础知识,供初学者快速掌握基本路径。1️⃣前置知识: Python 基础、 Linux 基础🌟学习内容1.熟练掌握 Python 语言,熟悉常用的Python 库和工具,如 NumPy 、 Pandas 、  Scikit - learn 、 PyTorch 等。2.具备 NLP 相关的基础知识,包括文本预处理、分词、词性标注等。3.对大模型有一定了解,包括Transformer 模型的结构和原理、基于注意力机制的自然语言处理技术等。2️⃣Step1:NLP相关基础知识🌟学习内容1.了解文本预处理、分词、词性标注、命名实体识别、词向量表示等基础知识。2.掌握机器学习中的数据预处理、特征提取、分类、回归等基础算法,并了解其在 NLP 领域的应用。3.了解大规模 NLP 任务中的常用技术和方法,如深度学习中的 Transformer 模型、 BERT 、 GPT 等。3️⃣Step2:GPT API 调用及 Prompt 设计🌟学习内容了解 GPT API 的调用方式和基本操作,熟悉 Prompt 设计技巧和要点,能够结合自己的任务调用 API 实现对应的任务代码。4️⃣Step3:模型微调( Fine - tuning )🌟学习内容了解常见的微调模型的基本流程和原理,熟悉数据集的构造、训练、评估等过程,能够独立构建 QA 对,在服务器上对模型进行微调。5️⃣Step4: RAG (外挂数据库)🌟学习内容RAG 作为目前最火的一个 LLM 落地方向,可以结合私有数据(表格、 word 、 txt 、 pdf 、数据库皆可)实现本地问答,且训练成本较低,可以快速实现效果。✴️有需要提升面试能力和辅导项目的同学可以后台联系我~
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