算法工程师精选面经合集
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昨天 16:07
26秋招 大疆 图像处理面经
今年大疆秋招截止特别早,我也是赶在了截止ddl之前完成了投递,投递岗位是图像处理算法。9.4 一面只有一个面试官,面试时间很短,只有不到半小时,项目问的不是很深入,反而有不少偏通用能力和协作相关的提问。1.自我介绍2.部署在哪里?什么型号的开发板?什么芯片的?3.部署时候有没有一些加速4.有没有其它的一些合作的项目?扮演着什么角色?5.有没有一些分歧的问题,是怎么解决的?6.如果工作遇到了时间紧任务重、或者因为别人导致你这边进度卡住了,你会怎么办?当时面完后感觉寄了,过了好久之后才通知我二面,当时想着大概率是kpi面。9.29 二面也是只有一个面试官,面试时间特别短,只有大概二十分钟。1.自我介绍2.算法的核心价值是什么?有自己有思考过吗?3.怎么样才能认为这个图像算法做的比别人好呢?那从哪些维度去评价呢?4.为什么选择这个算法?5.这个算法测试时存在哪些问题?出现这些问题的原因是什么?后面是怎么解决的?6.了解ISP pipeline吗?7.为什么考虑大疆?8.用过大疆什么产品?当时面完后感觉时间这么短,并且我回答的一般般,肯定是寄了,后面就没有对这个公司抱有太高的期望。过了差不多两个月,在11.28的时候,突然收到hr的口头意向,当时很震惊,后面又陆续收到了书面意向并且完成了签约。后面我对此进行复盘,认为主要的原因如下:1.大疆的老员工走了一大批,导致大疆现在很缺人,今年hc很多2.两次面试流程都很短,技术深挖不算多,更多是在确认背景、思路以及是否能快速融入团队,而恰好我的学历、实习、校园项目都还可以,只看这些我确实满足要求。3.感觉面试官的研究或工作方向和我并不完全一致(我做的ISP中的DRC模块,相对比较小众),导致面试官被我的简历唬住了,没搞懂我的真实水平
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走不了嵌入式能先去机器视觉吗?
刚刚去面了新佰仁机器人的,算二面。深圳招聘会面了一次,这次二面算技术面,技术hr让我拿着笔在屏幕上边讲边写,到时候让他能够回忆起来我这个人,讲的我人都傻了。我把简历的基本讲了一下,因为开始我不知道他到底给我分配的什么岗位,我投的嵌入式软件和机器人系统工程师。我讲了专业,三年连续拿奖学金,会的技能,然后挑了三个重点项目(小车,计分系统外设,农业烟雾机),然后讲完大概的之后,他就开始问我小车,我小车是最拉的项目我都没怎么准备,我说了这个项目具体是干什么,用了什么技术,然后问遇到一些问题怎么解决,然后他让我讲技术架构,我都懵了什么是技术架构,然后他人还是挺好的给我引导了一下,渐渐的我发现他问的好偏视觉。然后我穿插了一句我来的时候看到你们有搞机械臂的,我说我课设有学过这个法兰克的机械臂,就是有视觉定位货物位置,然后机械臂定点取物,还有机械臂绘制平面的或者立体的图形,机械臂代码的编程。然后问我兴趣爱好,(那时候我还没有意识到他要我的是机器视觉能力,我就说自己做单片机项目,esp32开发一些传感器集成,平时喜欢运动武术)问个人规划,我一股脑说了嵌入式软件。然后后面他说这个岗位可能没有,可能有运动算法,工程力学算法什么的岗位,其实我没听懂。轮到我问的时候,我看着他们的宣传页我说我刷到你们,然后看到机械臂有个屏幕我说这个应该有屏幕UI控制,我之前学过一点,问他们是不是偏plc他说不是,说什么偏什么模块化,组装出来租给顾客那种,反正没听懂什么系统搞的。整体来说聊的还是蛮不错了,虽然很多机器视觉的给我问懵了,图像处理那一块我基本都忘了。实习期所有工资5k多一点,实习生可以提供两人间住宿,不包吃。实习期没有五险一金,八小时制,弹性一小时打卡,中午休息一小时。后期可能搬去深圳。总体来说hr姐姐和技术hr都对我很好,感觉公司氛围也是很好的。转正薪资要重新评估,实习考核就是看给你的项目能不能完成。我说我能随时到岗。问我考研,我说考了可能挂了。现在就是等通知。
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跨维智能具身智能算法实习生面经 22min
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雄岸科技——大模型算法面经
1.自我介绍;2.本科毕设项目介绍;3.Retinaface和Facenet的具体网络模型;4.Retinaface是如何检测人脸的,Facenet是如何识别人脸的;5.项目的创新点有什么,评判指标是什么;6.检测和识别用的时间,其中esp8266,mg996r分别是做什么用的;7.大模型量化比赛项目介绍;8.AWQ和GPTQ是什么;9.什么模型适合用AWQ,什么模型适合用GPTQ;10.其中最优的参数是怎么得到的;11.llm- benchmarker怎么用的,是什么评判指标;12.了解算子吗?(marlin kernel)详细说一下这个算子是什么;13.除了量化其他的方法了解吗?(压缩、减枝、LoRA)14.LoRA是什么;QLoRA是什么?为什么要用LoRA;15.具体的原理是怎么样的;16.如何将LoRA结合到TransFormer各个层?17.介绍一下TransFormer的架构;18.Encoder和Decoder是由什么组成的;19.MHA细节是怎么样的(QKV),softmax是干什么用的;20.单头注意力和多头注意力有什么区别;21.为什么MHA下面要除根号d;22.潜在多头注意力了解吗,多头注意力的作用;23.FFN详细说一下;24.残差链接有什么用;25.Layer Normalization有什么用;26.Layer Normalization和Batch  Normalization的区别;27.Qwen3的基础架构是怎么样的;28.Qwen3和Qwen2.5相比有什么区别;29.Qwen3和DeepSeek有多少个头;30.大模型要训练出思维链应该如何训练;31.如何平衡精度和推理速度,怎么做trade off的;32.了解Agent吗,做过什么agent项目33.Dense模型是什么;34.MoE、MLA是什么,详细讲一下;35.LoRA的偏置矩阵详细说一下,为什么LoRA初始化A要正态分布,B要初始化为0;36.秩是什么意思;怎么理解;37.Qwen3哪里做的好;38.快手实习项目介绍;39.经纬恒润实习项目介绍;40.了解量化交易吗;41.你平时做交易是趋势还是阶段?
你最近因为什么迷茫?
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