抖音短剧推荐算法实习一面 简历深挖挖..
项目一
1.基线模型是什么
2.候选集多大
3.输入特征有哪些
4.模型输出是什么,label是线上真实曝光吗
5.用户反馈的辅助loss具体是怎么做的
6.最终收益怎么样,一般线上看什么指标,这个收益算大还是小
项目二
1.详细介绍项目二,输入特征是什么
2.和参考的模型对比,你们这个模型的不同之处在哪
3.具体讲一下残差量化的过程,码本设置多大,一共多少层,码本向量维度多大,码本是共享的还是独立的
4.最终是怎么由sid检索item的
5.生成模型训不好你觉得是是哪些方面导致的
6.有采取渐进式训练吗
7.残差量化过程中间有loss吗,是什么形式
八股
1.精排模型一般用什么指标评估,auc的物理含义
2.二分类问题用什么损失,为什么是用交叉熵而不是用mse,交叉熵的公式是怎么推导出来的
3.讲一讲Adam优化器,自适应学习率是怎么做的,具体公式是什么
4.deepseek提出的SMOE的均衡负载是怎么实现的,具体公式是什么样的
手撕
1.最小变换次数
2.n由/2或者±1变回1的最小变换次数
如何优化
1.基线模型是什么
2.候选集多大
3.输入特征有哪些
4.模型输出是什么,label是线上真实曝光吗
5.用户反馈的辅助loss具体是怎么做的
6.最终收益怎么样,一般线上看什么指标,这个收益算大还是小
项目二
1.详细介绍项目二,输入特征是什么
2.和参考的模型对比,你们这个模型的不同之处在哪
3.具体讲一下残差量化的过程,码本设置多大,一共多少层,码本向量维度多大,码本是共享的还是独立的
4.最终是怎么由sid检索item的
5.生成模型训不好你觉得是是哪些方面导致的
6.有采取渐进式训练吗
7.残差量化过程中间有loss吗,是什么形式
八股
1.精排模型一般用什么指标评估,auc的物理含义
2.二分类问题用什么损失,为什么是用交叉熵而不是用mse,交叉熵的公式是怎么推导出来的
3.讲一讲Adam优化器,自适应学习率是怎么做的,具体公式是什么
4.deepseek提出的SMOE的均衡负载是怎么实现的,具体公式是什么样的
手撕
1.最小变换次数
2.n由/2或者±1变回1的最小变换次数
如何优化
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