大疆 测试工程师

0914 一面
33min 没有八股,全是项目,从项目介绍、实现、组里的职责到项目的横向纵向对比和评估都问了,根据回答继续深挖,会涉及一点和项目相关的技术栈的原理和使用问题(可能是因为这个面试官是图像方向的,我撞枪口上了...)。
有没有用过大疆的产品(没有,没钱,不好意思,我也很想玩大疆的无人机)
反问阶段,我就不写我反问的啥了。
能不能给个二面,求求了有没有面过的uu知道大概多久能看到一面的结果啊

0918 更新
二面27min左右,看我的经历和测试无关,疯狂拷打我为什么选测试,凭什么认为自己能做好测试岗的工作,现在怎么进行测试方面的理论学习和实践等等呜呜呜 把我想在反问阶段问的问题问完了,让我怎么回答啊

0925 更新
二面一周了还在二面中给我个痛快吧疆✌,给个终面我肯定好好做人
全部评论
老哥收到三面了吗,同研发部测试岗至今没有三面
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发布于 2023-09-27 15:41 湖北
终面半个月了也没消息
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发布于 2023-09-26 17:38 广东
八月30号面完到现在还没有消息
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发布于 2023-09-16 14:31 陕西

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09-22 14:41
已编辑
门头沟学院 算法工程师
面试是24年7月的现在已经入职几个月了,补一下面经,帮有需要的同学参考。BG:本硕985 计算机论文1A1B一面:技术面自我介绍 & 简历相关。简单介绍了自己在多模态和大模型方向的研究/工作经历,包括在校期间的论文工作以及实习经历。面试官主要针对简历上的项目提了一些细节问题,比如具体模型的量级,提升了多少,和哪些方法做了比较等。因为是自己的工作,所以没有卡壳。问有没有遇到过 Python 文件之间互相 import 的问题,出现这种问题怎么办?让我简单介绍了一下 PPO 算法,以及和 TRPO 的区别是什么?接着 PPO,问了一下 ChatGPT 的 RLHF 流程,以及为什么不直接用 SFT,而是要用强化这么麻烦的方式训练模型?继续追问 RLHF、SFT、LoRA 的区别,分别适用于什么场景?反问:公司现有业务是什么,计算资源情况等。二面:主管面论文介绍。让我用通俗的语言介绍我自己发表和投稿的论文,重点是研究动机和要解决的问题。问有没有亲手训练过大模型,最多用了多少张 GPU 卡?并行训练使用的框架是什么?介绍一下 DeepSpeed,说一下这个框架在并行的不同阶段(ZeRO stage)分别做了哪些事?训练模型的时候,数据量有多少,怎么收集数据的,训练花了多少时间?遇到的最大问题是什么?问在大模型全量微调时,显存消耗分别由哪些部分占用?(参数、梯度、优化器状态、激活信息等),分别占用多少?假设模型参数量为N,请分不同情况讨论和计算一下微调所需要的显存(不同精度、batch size、seq len 等)。说一下 LoRA 公式,讲一讲其中 A 和 B 两个矩阵分别表示什么。LoRA 的优缺点是什么,什么场景下适合使用?问知道哪些大模型训练和推理框架,用过哪些?问 LLaVA 的结构是什么,和常规的纯文本大模型有什么区别?Encoder-Decoder 结构的模型转 ONNX 的一般流程,遇到不支持的算子怎么办?可能遇到的问题(动态 shape、模型中逻辑判断需要单独写、模块拆分等)。三面:HR 面主要问了为什么选择公司,对团队的看法,对岗位的认识;未来大致的规划,面试过程的体验,有没有别的公司的 offer 等。以及询问了期望薪资等。之后就是等待,最终和期望薪资基本一致。总体感受面试流程比较顺畅,问题也比较贴合岗位要求;如果和岗位匹配度高,一般流程推进速度会很快。入职以后,工作内容和面试被问的问题也差不多,基本上都是算法工程师需要做的内容,团队氛围也很不错。只是毕竟是企业,不可能光搞研究,在承接业务时还是免不了和很多人打交道和来回battle需求,这个无可避免。
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