经过一段时间的刷题和刷公式,小硕秋招有幸收割了一些offer,offer了的公司面经如下~    【NLP面经】    I 百度NLP部        一面:            项目介绍:CRF-loss梯度,self-attention原理公式,LR和SVM原理和异同;有向图模型标注偏执问题(n-gram);             代码:k-group 链表反转;              二面:            项目:charCNN-emb,BiLSTM-CRF结构介绍,CTC原理,word2vec和GloVec和fasttext;             算法:GBDT和Xgboost,同为boost和adaboost的关注点异同,LSTM结构,为神马改善梯度消失;             代码:二分、10亿数据中O(1)定位;              三面(经理面):            项目:NLP和CV项目(标点,实体标注、OCR,视频分类,理解,目标检测,语义分割)             代码:单词翻转,不考虑空格;              部门四面:            开放性问题,是否了解机器翻译,小语种机器翻译如何实现良好的训练;             样本不平衡问题,ohem_loss,focal_loss; smooth_L1_loss公式,mAP计算;             代码:从(0,0)点出发,点阵中有障碍,求到(m,n)的最短路径,BFS;            II 好未来AI lab        一面:            项目介绍:seq2seq-attention原理和公式,soft、hard-attention;             lattice-LSTM,解决char分词问题;             代码:删除链表节点O(1)、3sum;              二面:            项目介绍;             attention推导,RNN梯度消失的罪魁祸首,LSTM为什么改善梯度消失,梯度更新;             EM算法步骤,为什么Q(z)为后验概率(下界),E-step(更新Q(z)),M-step(更新估计参数);             PLSA,LDA介绍,有向图介绍(根据图方向判断生成模型)             gibbs采样和MCMC采样的关系,描述拒绝采样;              三面:            项目介绍;             部门做的项目介绍,交流;             SVM推导,Xgboost和GBDT和lightGBM区别;             代码:编辑距离,最长公共子序列;            III 网易互娱AI Lab       一面(电话):            项目介绍;             RNN为什么梯度消失,BPTT;LSTM结构,为什么改善梯度消失;             SVM为什么要对偶(优化复杂度转变,核化)             1x1 conv介绍,运用场景;             代码:Top K;              二面(现场):            项目介绍;             CTC_loss公式推导;             Viterbi解码公式和简单代码;             self-attention原理和推导;             beam-search decode介绍;             代码:二位矩阵中,每个点可以走四邻域,求最大连续和路径;              三面(leader面):learder人很好            项目介绍;             互娱的基本介绍,以及nlp团队情况;             word2vec:层次softmax和负采样的原理和公式;GloVec的推导,解决对称问题;             代码:最大正方形;            IV 腾讯        一面:            项目介绍;             viterbi解码原理,code;beamsearch;             代码:一道hash的题,忘了;              二面:            项目介绍;             BN介绍(为什么加速收敛,从SGD更新角度和weight scale角度),dropout介绍,训练测试差异;             代码:二分查找的题,绝对值;              三面(总监):            聊项目;            V 阿里妈妈      一面(电话):            项目介绍,self-attention;             xgboost和gbdt区别,开放问题,淘宝评论;             代码:买卖股票不限次数;              二面(电话):            项目介绍;             场景问题;             代码:全排列;              三面(现场):            项目介绍;             image caption中的attention;视频场景题;             字典树,B-tree,B+tree;             代码:字典树,share_ptr              四面(交叉):            项目介绍;             开放问题淘宝评分系统,LDA主题模型定价,面试官被我一波频率学派和贝叶斯学派给逗笑了;            【CV面经】    I 旷视Face++        现场笔试:疯狂数学题,图像基础题,code题;       一面:            项目介绍;             Bi-LSTM-CRF介绍,charCNN介绍;             检测框架介绍,分割框架介绍;             代码:Top-K,二分;             概率题:给定n个苹果,其中一个轻,求最优称的次数的期望;              二面:            项目介绍;             人脸Loss介绍,尺度因子,Triple_loss和hinge_loss;             FCN、DeepLab系列             代码:max pooling、softmax              三面:            项目介绍;             变种快排;             CTC推导;语义分割网络介绍;              四面:            聊自己的兴趣点,和摄影,如何拍妹,摄影三要素;            II 猿辅导        一面(40min):            10min项目介绍:seq2seq-attention推导;             代码1: 二维空间矩阵相交合并;             代码2: 联通域问题;              二面(leader):            项目介绍:beam-search手写代码;             最小生成树解决组行问题;传统CV算法,SIFT,Surf,LBP等;             聊猿厂额薪资吊打其他互联网;            III 华为2012诺亚实验室        一面(10min):            超快语速把自己介绍了一遍,见了人脸和OCR的东西;              二面(10min):            介绍项目;             深度学习框架的比较;             B-tree,B+tree;              三面(10min):            chat            IV 小红书        一面:            项目介绍;             代码:斐波那契,数组实现队列;             数据结构,hash冲突;              二面:            项目介绍;             代码:杨辉三角,最长连续自数组O(n);              三面:            项目介绍;             SGD,从泰勒一阶展开角度;             Xgboost,从泰勒二阶展开角度;             AuC,RoC,mAP,Recall,Precision,F1-score;              四面:            项目介绍;             BN(泛化体现在哪里,训练测试差别,滑动平均还是无偏估计);dropout;             场景题;            其他厂的问题:       概率角度分析逻辑回归;       GLM角度分析线性回归和逻辑回归;       SVM处理回归问题;       SMO优化;       最大熵模型和逻辑回归的关联;     总结    自己是电子专业的,互联网的工作可以突击,但是要做好学习计划和安排,多刷题,多推公式绝对没问题; 这是一些个人的经历,希望对大家有帮助;还愿; 
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