易钧信息-小厂-前端实习

1.自我介绍
2.你封装的视频组件主要是考虑了什么因素
3.封装组件的方法怎么暴露
4.还封装过哪些组件?(我说了请求组件),请求组件封装要考虑哪些
5.后台管理如何根据权限动态生成路由
6.css垂直居中
7.你擅长做前端的哪些系统?
8.可视化大屏如何适配?不同适配方法的优缺点
9.浮动的优缺点
10.inline-block和block的区别
11.做过同时含vue2.3的系统吗?如何处理运行要求node版本不同(例如vue2打开要低版本node,vue3打开要高版本node)的问题(这我真不懂)
12.常用git方法
13.简历上的小程序做的是什么内容
14.实习公司情况

反问:
1.公司用的技术栈(看业务、用户需求,uniapp、主要vite)
2.公司是b端还是c端(都有
3.对ai冲击前端岗位的方法,学习方向建议(没网上说的那么夸张,目前还是ai被人类使用,辅助写代码)
4.面试出结果时间

这家公司薪资很美好,200每天,偶尔加班,加班25每小时,跟我现在120每天的薪资比,简直是富有#牛客AI配图神器#,昨天男朋友说大概率外包,今天反问时面试官的回答也让我感觉像外包的
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过了吗
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发布于 01-24 20:41 山西
猪猪侠加油大佬太强了
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发布于 01-21 15:29 广东

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被横向挂了,希望发出来对大家有帮助!1* 简单概述你简历中的两个项目,包括项目背景以及你的具体分工,是独立完成还是团队协作2* 项目的数据来源是什么?你是如何确定优化目标的?3* 比如数据从 100 条扩充到 1.2 万条,是否全通过自动化生成?生成的样本具体是什么样的?举个例子说明一下生成前后的对比4* 怎么保证自动化生成数据的正确性呢5* 在通过调整参数直到模型回答正确为止的过程中,是否意味着生成的CoT中存在错误逻辑?6* 经过数据清洗后,最终用于SFT的有效数据量是多少?7* 在做微调时,除了 LoRA 是否对比过其他的微调算法8* 你是如何评价微调效果的?测试集的比例是多少?微调前后的准确率分别是多少?原有的模型性能保留了多少?9* LLM常用的结构是什么?10* 说一下Transformer 的整体结构11* 目前主流大模型最常用的位置编码是什么?。12* 写一下多头注意力机制的数学公式。13* 公式中为什么要除以 \sqrt{d_k}?其对梯度消失或梯度爆炸有什么影响?14* 在 Transformer 的 Encoder 和 Decoder 中,哪些部分是可以并行计算的,哪些不可以?15* 除了 LoRA,你还了解哪些微调方法?16* 大模型训练通常使用什么损失函数17* 在机器学习基础中,二分类问题、多分类问题以及回归问题分别使用什么损失函数?18* 你了解哪些优化算法19* 模型训练中出现过拟合的常用解决方案有哪些?20* Dropout 在训练阶段和预测阶段的处理方式是否一致?为什么要这样做?21* 大模型中的“复读机问题重复生成是什么原因导致的?如何从解码策略或训练层面解决?22* 幻觉问题产生的原因是什么?目前常用的工程解决方案有哪些?23* 写出逻辑回归的数学公式。
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