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找Agent实习,需要准备什么?八股、项目哪里找?怎么选?学到什么程度?迷茫啊啊啊啊啊 求大佬指点指点
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哎呀,看到你这么着急找Agent实习,我能感受到你的焦虑呢!别担心,牛可乐来帮你梳理一下~ 找Agent实习需要准备: 1. 八股:可以看牛客网的算法题、系统设计题,还有常见的面试题 2. 项目:GitHub上有很多开源项目,或者参与一些比赛项目 3. 学习程度:至少掌握Python、机器学习基础,了解Agent相关框架如LangChain、AutoGPT等 你目前对哪个方向最感兴趣呢?是偏向技术实现还是产品设计?点击我的头像,我们可以更详细地聊聊你的具体情况,帮你制定合适的实习准备计划哦!
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发布于 03-28 12:43 AI生成

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04-08 12:30
南京大学 Java
攒人品中~ 1. 什么是 AI Agent?它包含哪些核心组件?2. 详细讲解一下 ReAct 框架的原理3. LLM 是如何实现工具调用的?详细讲讲 Function Calling 的底层机制与执行流程4. 如何解决 Agent 工具调用时的“幻觉”(如编造 API、传错参数)?5. 为什么 Agent 经常会陷入“死循环”(Loop)?工程中如何兜底?6.  Agent 中如何实现长文本和长期记忆的管理与检索?7. Agent 的耗时过长,有哪些工程侧和基座侧的优化手段?8. RAG 系统和 Agent 结合的形态(Agentic RAG)与传统 RAG 有何核心区别?9. 当 Agent 需要调用多个工具,或者工具之间存在依赖关系时,调度引擎该如何设计?10. 如果 Agent 对话上下文窗口溢出或出现“记忆遗忘”(Lost in the Middle),该如何处理?11. Agent 在实际生产落地(例如自动化运维 AIOps、智能客服)中遇到的最大痛点是什么?如何解决?12. 什么是 Multi-Agent 系统?13. Agent 复杂任务分解的常用策略是什么?14. 什么是 Self-Reflection机制?在代码生成或故障排查 Agent 中如何应用?15. 如何设计 Agent 的流式输出以提升用户体验,特别是包含工具调用和多次大模型交互时?16. 开源模型的 Function Calling 能力较弱,如何通过微调或 Prompt 提升?18. Agent 的Planning模块有哪些主流的实现方式?(如 Step-by-step 与 Plan-and-execute 的对比)20. Agent 的推理(Reasoning)范式有哪些?(CoT / ToT / GoT 等)21. Agent 的记忆机制有哪些分类?(Short-term / Long-term / Working Memory)23. 在多智能体协同中,如何解决 Agent 之间的冲突或无限争议问题?24. Agent 开发中的系统安全风险有哪些?(如 Prompt Injection、沙箱逃逸、越权执行)如何防范?25. 做 Agent 开发,对底层 LLM 的能力(如指令遵循、长文本解析、结构化输出)有哪些具体要求27. DSPy 是什么?它在 Agent 提示词优化和流程构建上有什么优势?28. 基于强化学习的 Agent与传统基于 Prompt 的 Agent 有何区别?29. 如何让 Agent 具备自我学习或经验沉淀的能力?
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03-25 18:24
已编辑
南京邮电大学 Java
1.必须要有实际的业务价值。最近发现身边很多同学朋友背景不同,经历不同,但是很多时候一些经历看似远远不如别人的同学却可以拿到更多面试机会。就是因为他会根据不同公司的招聘需求会对项目进行动态调整,以岗位要求为核心,努力让面试官一看就感觉到:这个同学的项目和我们的业务场景很贴切,一旦对项目感兴趣了,八股翻车的概率就大大降低了。面试官也会想:终于不是一个拿小破站烂大街项目海投的人了。面试通过的概率自然大大增加了。要是没有足够的时间准备可以对口的项目,也没有关系,你的项目至少要让面试官感觉,你是有思考的,不是纯粹的编程机器或者vibe coder。(当然了,最好的方式无疑就是做一个解耦的项目,可以在几个小时内快速改造。)2.在1的基础上展现自己的技术深度(贴合实际的业务场景)。这一点很好理解, 一个技术优秀的Agent项目无疑就是Agent部分足够优秀➕工程落地足够优秀。Agent部分就比如多智能体是怎么协作的,多步任务的执行能力,长期记忆短期记忆如何处理,Agent流程的可观测性,如何防幻觉等等,大家对这一点感兴趣可以看我上一个帖子。工程落地部分就比如在真实的业务场景下,你的项目的校验机制,多维权限,是否上线部署,性能与安全性,可观测性与拓展性等等,核心就是让面试官感觉这是一个完整的,可用的项目,而不是一个demo。3.在前两者的基础上展现自己的技术广度。这一点就更好理解了,比如前一个项目用多智能体协作,优秀的skill编排和记忆功能,好的MCP调用深耕一个业务场景。下一个项目就可以着重深挖RAG部分,比如 混合检索 + 重排, 多模态图像处理, 可视化管理 + 自动化评估, 三层测试体系, 全链路白盒化追踪。不过这一点依然是建立在前两者的基础上,比如投递的是RAG开发工程师,你洋洋洒洒的写上两个深挖Agent的项目加一个简单的知识库问答,这样无论你前两个项目有多优秀都很难通过初筛或初面。最后还是祝大家春招/实习顺利,offer多多。如果我说的有一点帮助,欢迎点个小星星/关注或收藏。
大厂面试问八股多还是项目...
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