哈啰大模型AIGC算法校招二面

1.项目拷打为主
2.大模型反思验证怎么做的
3.为什么用大模型ocr,是否考虑使用传统的ocr方案
4.你了解哪些基座模型
5.你大模型应对的场景,是否有什么固有的缺陷
6.是否有对badcase做归类
7.是否有针对某一类badcase做专门优化,怎么做的
8.你们做的这个业务,目标群体是哪些
9.Grpo相比于其他强化学习的优势在哪
10.奖励稀疏问题怎么解决
11.AIGC是文生图还是图生图
12.AIGC的反思验证怎么做的
13.绘图具体怎么做的,绘图目标是什么
14.绘图很大程度上依赖模型能力,万一模型对指令理解有问题怎么办
15.绘图的“美感”是怎么体现的
16.讲讲你这里的query改写
17.场景题:不同的用户有不同的绘图偏好,你怎么设计系统以增大项目的普适性
18.对于学术界中,AIGC图像质量相关的内容是否有了解
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发一下问题给大家参考,攒人品中。。。1.实习中多智能体系统包含几个智能体?它们之间如何交互?2.实习中意图识别模型需要识别多少个意图?3.750B模型用于什么场景?4.实习中Qwen3VL模型是多少B的?用于什么场景?5.在实习中,你主要的贡献是什么?6.检索环节做了哪些优化?7.答案生成环节做了哪些优化?8.是否做了SFT或强化学习相关工作?在哪个环节做的?9.SFT过程中是否对类别标签做了清洗或修正?10.强化学习的样本量是多少?11.基础模型经常分类分不准的案例有哪些?12.在校项目中,为什么用对话数据来增强数据集?13.在校项目任务的输出可以简单描述并举例吗?14.单智能体能否完成相在校项目关工作?为什么要智能体?15.LangGraph相对其他开源智能体编排工具的优点是什么?16.在现有场景中是否需要用到LangGraph的状态管理功能?17.如何理解Long-termMemory的实现方式?18.若将电商场景中用户的购买、点击、兴趣等信息设计为长期记忆,有什么想法?19.Context Window能否储存大量电商交互信息?如何解决存储问题?20.推理时若将大量Memory以Token形式给到大模型,Token长度过长该如何处理?21.强化学习有哪些常用技巧?22.若通过SFT进一步提升模型准确率,常用的手段有哪些?23.SFT的理想数据量是多少?如何确定?24.SFT数据分布一般怎么取?为什么选择该分布而非其他分布?
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