腾讯实习二面面经
二、Text2SQL 相关技术问题
1. 不同数据表量级下,Text2SQL 的技术选型差异是什么?
2. 为何要将数据表每一行数据向量化?使用的 Embedding 模型是什么?
3. 行级向量化与表元数据(Metadata)检索的优劣对比,为何不直接用 Metadata?
4. Text2SQL 业界常用方案、技术框架与难点你了解哪些?
三、RAG 相关技术问题
1. Jira Agent Rack 项目要解决什么问题?高频查询内容是什么?
2. 为何采用关键词+向量混合检索?各自适用场景是什么?
3. 结构化数据用固定分块的原因?什么场景不适合固定分块?
4. 长文档 RAG 如何分块?标点分块如何解决语义割裂问题?
5. RAG 中为何要加**重排(Rerank)**环节?你的项目是否使用?
6. 加重排后效果变差的原因是什么?
7. 是否做过Query 改写?解决什么问题?如何实现?
8. RAG 与小模型微调的适用场景分别是什么?
四、Agent 相关技术问题
1. 多 Agent 系统采用什么架构?任务如何编排?
2. OpenCloud、Perplexity 等 Agent 系统的核心是什么?
3. Agent 的短期/长期记忆如何设计、区分与协作?
4. Agent 系统相比直接用大模型的优势是什么?
5. 用户如何自定义 Agent 与 MCP?流程是什么?
整体上就是自己给自己挖坑,很多细节答不上来,面试了差不多50min,面试完感觉被抽干了,像是做了一次小丑,好不容易有次二面,被自己浪费了
1. 不同数据表量级下,Text2SQL 的技术选型差异是什么?
2. 为何要将数据表每一行数据向量化?使用的 Embedding 模型是什么?
3. 行级向量化与表元数据(Metadata)检索的优劣对比,为何不直接用 Metadata?
4. Text2SQL 业界常用方案、技术框架与难点你了解哪些?
三、RAG 相关技术问题
1. Jira Agent Rack 项目要解决什么问题?高频查询内容是什么?
2. 为何采用关键词+向量混合检索?各自适用场景是什么?
3. 结构化数据用固定分块的原因?什么场景不适合固定分块?
4. 长文档 RAG 如何分块?标点分块如何解决语义割裂问题?
5. RAG 中为何要加**重排(Rerank)**环节?你的项目是否使用?
6. 加重排后效果变差的原因是什么?
7. 是否做过Query 改写?解决什么问题?如何实现?
8. RAG 与小模型微调的适用场景分别是什么?
四、Agent 相关技术问题
1. 多 Agent 系统采用什么架构?任务如何编排?
2. OpenCloud、Perplexity 等 Agent 系统的核心是什么?
3. Agent 的短期/长期记忆如何设计、区分与协作?
4. Agent 系统相比直接用大模型的优势是什么?
5. 用户如何自定义 Agent 与 MCP?流程是什么?
整体上就是自己给自己挖坑,很多细节答不上来,面试了差不多50min,面试完感觉被抽干了,像是做了一次小丑,好不容易有次二面,被自己浪费了
全部评论
我也刚二面完,纯小丑了
PDD急招人,岗位多,帮跟踪进度:https://careers.pddglobalhr.com/campus/intern?t=47LjBxZ34k
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