百度面经

一面(5.19):
1. 自我介绍
2. 问项目(做了什么工作?计算速度多少?论文创新点是什么?)
3. 旋转框检测怎么做的?attention模块做了什么改进?为什么做这个改进?提升了多少?
4. 计算:两层神经网络(加/不加偏置)的参数量、计算量
5. 除了反向传播还有什么更新参数的方法?直接求导法和反向传播计算量差多少数量级?
6. 介绍rpn的结构?anchor选了什么尺寸?为什么用这几种尺寸/比例的anchor?
7. rpn回归出包围框坐标后的操作?(坐标映射、feature map的裁剪、roi pooling)
8. 快排的时间复杂度(平均/最坏/最好)?怎么算的(递推式)?
9. 了解opencv吗?
10. 开放题:不考虑具体规则,实现一个下象棋/五子棋的算法。(用递归函数)递归终止条件是什么?这对应数据结构中的哪种结构(树)?如何控制算法计算量?(控制树的深度)

面试官应该是个主管?问问题很刁钻,一直在扣细节,问到答不上来为止,面试体验一般
#百度##面试题目#
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地图引擎部?我也问的大致差不多
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发布于 2020-06-08 08:42

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