理想汽车 nlp二面
【理想汽车 nlp二面】
部门:nlp
事件:技术面二面,电话面(预约邮件上说是腾讯会议但是没有地址,问的hr说是电话面)
时间:30min
内容:
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面试题:自我介绍,问一些感兴趣的;问分类器了解不了解,说了svm、lr、树模型的名字,问判别式模型都有什么(我说是svm、lr,被质疑lr是否是判别式,我连忙改口说生成式,面完查了一下的确是判别式),问生成式都有什么,他们的区别;看我用了kmeans说原理
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编程题:口述即可,问给定词表和一个句子,怎么把句子分词成词表中的词,我第一反应是按照bert分词解决,说拍散成单字然后用长度增长的固定窗口遍历,复杂度O(n^2);问更优方案,我说把词表做成前缀树,遍历句子O(N);问一面有没有写代码,我描述了题目说写了并且用最优复杂度解决了
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反问:确认部门和业务;问我是否已经毕业,我说我学历还在审核,他说能否立即到岗,我说学历没下来——流程支持的话
总结和体会:感觉面试官比较累,猜测后面没有技术面了吧
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