淘天Agent开发 实习一面

1.自我介绍完问基本情况,是否保研,大四时间是否充足等等
2.问项目,面试官说对我简历上一个项目不了解,让我先介绍一下这个东西,然后提出了自己的一些疑问,包括实际应用中可能遇到的问题以及要如何解决
3.问实习,主要围绕应用的场景、Agent Memory优化手段、幻觉问题如何解决,还让我讲了实习中最值得说的工作
4.没有八股题
5.手撕:第一题做过但忘了,只记得要双指针,具体指针怎么移动给忘了,第二题没有怎么学过LRU所以有三题 T T
(1)给了一个整数数组和目标值target,如何找到数组中相加之和为target的两个数
(2)写一个LRUCache的队列,实现get和put函数
全部评论
项目部分强调 “实际问题及解决”,是在考察候选人的问题落地能力
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发布于 2025-12-18 16:21 江苏
面试既问 Agent 领域技术,又考基础算法,能看出岗位对 “专业 + 基础” 的双重要求
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发布于 2025-12-18 16:21 四川
保研了吗
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发布于 2025-12-21 14:48 云南

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2025-12-24 15:05
门头沟学院 Python
牛客60944174...:数据源会是多源,多数据格式(包括多模态、结构化、JSON,graph等),怎么把数据进行加载清洗处理,得到合适的数据,如果一篇文章很长,怎么做分块,是直接分块,还是重叠的分,为什么这个场景要这样,有没有更好的分块或者压缩方法。在召回阶段,你的query要怎么重构,例如用户问题是“这个是什么?”这样就是语义很不清晰的,要怎么把query重构成一个语义清晰的问句,才能在查找的时候提高命中率,以及你算完相似度之后重排和召回有没有什么优化,是直接根据向量相似度排序吗?有没有别的重排参数,这些都可以优化。除此外,你的RAG应该是每次调用LLM都用一次的吧,你能不能针对每一个场景写一个表,然后分别打包成MCP,让LLM自己决定要不要用RAG,用哪个RAG,怎么用RAG,这些都可以深挖,除此外,基于向量数据库的RAG有标准流程,你可以对照每个阶段,都做一些工作。希望我的分享对你有帮助。
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