末流211应届生上深信服X-STAR(事无巨细整理版)
最近也围观了牛客很多大佬的求职过程,从焦虑到自洽,从羡慕到自我驱动,庆幸的是自己也上岸了,此刻,我想记录26秋招第4个offer:深信服x-star(AI方向)。目前在面试流程中的公司全部走完了,考虑再三已经决定去服子啦,26秋招告一段落。作为一个普通本2+硕9的 AI 菜鸡小白,拿到这个传说中顶尖人才的 offer,也很满足了!开个帖子记录一下,知无不言。
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【个人BG】
按照牛客惯例,先说一下自己的过往背景吧
学校:末流211本+中上游985硕
专业:计算机应用
研究方向:多模态大模型的细粒度语义对齐
论文:两篇 CCF-B 的一作(其中一篇在投)
实习: 某大厂算法岗(8个月)主要做短视频内容推荐的模型优化
比赛:天池、Kaggle Top5*2
但从技术来讲,一份靠谱的实习以及参与的项目蛮重要的,如果是打竞赛的话,还是尽可能大厂或者top机构的更有竞争力。
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【投递方向】
深信服X-STAR计划——AI 安全算法研究员
选择原因:当时看到这个岗位 JD 就觉得挺合适的,既要做大模型在网络安全场景的落地(恶意代码检测、异常流量识别),又要研究模型自身的安全防护(对抗样本防御、数据投毒检测),正好能把我的多模态研究和工程落地结合起来。另外,也找了同门师兄提前背调了一下公司还有岗位,他入职后体验还不错,也比较推荐。
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【Timeline】
8.20:官网投递X-STAR计划
8.25:笔试(4道代码+1道模型设计题)
9.5:技术一面
9.12:技术二面
9.18:SP加面(偏项目深度+技术价值观)
9.25:HR终面(职业规划+文化匹配)
10.8:收到Offer Call!
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【面试过程】
🔹一面:
1. 详细讲一下你论文里的多模态对齐方法,相比 CLIP 有什么创新?
2. 用 PyTorch 实现过哪些复杂的网络层?讲一下 Transformer 的多头注意力计算过程。
3. 解释下什么是过拟合?你在项目中怎么解决的?
4. 现场写题:LeetCode 148. 排序链表(要求时间 O (nlogn),空间 O (1))
🔹二面:
1.知道网络安全里的 “APT 攻击检测” 吗?如果让你用大模型做这个任务,数据该怎么构建?
2.假设给你一批恶意代码的 API 调用序列,你会用什么模型做分类?为什么不用 RNN 而用 Transformer?
3.讲一下你实习时做的推荐系统项目,怎么评估效果?如果要迁移到安全场景做威胁情报推荐,需要改哪些地方?
4.反问环节我问了 “团队现在最棘手的技术难题是什么”,面试官详细和我聊了对抗样本在入侵检测中的应用瓶颈
🔹三面:
1.如果你负责的项目进度落后了,会怎么调整?(结合实习经历具体说)
2.团队里有成员观点和你冲突时,你会怎么处理?举个例子。
3.未来 3 年的职业规划是什么?更想做算法研究还是工程落地?
4.现场设计:如何用 AI 技术优化防火墙的规则生成?(开放性问题,主要看思路)
🔹hr面:
就是聊些日常的 —— 为什么选择深信服?能接受加班吗?期望薪资多少?有没有其他 offer?(这里建议实话实说,HR 会根据你的情况谈薪)
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【其他Offer对比】
还拿到了:
bd 搜索算法
手子老铁厂快star
一家自动驾驶公司 感知算法
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最后碎碎念:
听面试官说深信服现在重点加大对AI研发的投入,属于重点业务,会有相应的资源倾斜,不知道是不是真的,不过总包确实开得不低(小声)。oc后HR邀请我到公司参观了,和研发leader交流的时候介绍了目前在做的方向:安全GPT、AICP算力平台、具身智能、销售数字人,我个人觉得比起我其他offer更挑战性和前景的,和我自己的研究方向也匹配。btw研发leader很幽默,能感受到业务能力很强,很有自己的人格魅力,聊下来挺喜欢他们团队的风格的,比较简单直接。
看了下风评加班强度还是不小的,听说周一二四是晚上8:30下班。有没有知情的uu现身说法一下。秋招是双向选择的过程,我的研究方向偏 AI 工程落地,不太想去卷纯互联网的推荐广告,所以最后选了深信服的X-Star。9月就要去实习了,具体的还是要在实习中感受下,如果太卷or发现是大饼就润了🧐🧐🧐
#深信服秋招来了#