快手.大模型应用一二面

🍓一面时长约50min,面试官很和蔼,体验感还不错。
1.面试官先简单介绍了下团队,然后是自我介绍;
2.拷打了一下项目和论文;
3.为什么多头注意力能提升表达能力?
4.为什么要在大模型中使用 RMSNorm ?和 LayerNorm 有什么差异?
5.LoRA和 PromptTuning 有何区别,分别适用于什么场景?
6.模型微调时遇到过过拟合吗?怎么处理的?
7.大模型推理时的加速思路?
8.KV Cache 是怎么起作用的?为什么对长上下文推理很关键?算法题手撕:
字符串的全排列。
二叉树序列化与反序列化。
✅面试感受:整体提问节奏比较平稳,面试官很有亲和力,有的地方卡住了还会给提示。
🍓二面时长约40min,主要是针对简历进行深挖。
1.自我介绍。
2.深挖项目,针对项目思路不断追问。
3.大模型生成内容如何做去重过滤?
4.如果词表特别大(10w+ token ), Softmax 加速通常有哪些实现?
5.如果要在中文领域做 Instruction Tuning ,需要注意哪些数据问题?
6.反问
✅面试感受:二面的氛围和一面截然不同,面试官提问非常犀利,没有太多套路问题,并且对细节很关注。
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发布于 08-28 19:38 广东

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09-18 22:20
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门头沟学院 Java
BG: 双非硕 + 学院本 + 两段实习 (小厂 + 中厂)投递时间: 8.20~至今进面情况: 无一家进面最近越投越没信心,之前第二段实习答应的转正答辩也变成了和总部一起参加秋招  。不说了,继续加油吧 !NEVER EVER GIVE UP !!!下面附上我秋招已投递的公司,供各位🐮友参考,算是攒人品啦~【已被挂】1. 无笔试直接挂:1.1 大厂:阿里系(阿里巴巴、淘天集团、灵犀互娱) (简历挂)、华为 (简历挂)、快手 (简历挂)、蔚来 (简历挂)、贝壳 (简历挂)、拼多多 (简历挂)、百度 (简历挂)、美的 (简历挂)、希音 (简历挂)、海康威视 (简历挂)、度小满 (简历挂)、小鹏汽车 (简历挂)、猿辅导 (简历挂)1.2 中厂:马上消费 (简历挂)、鹰角网络 (简历挂)、九号科技 (简历挂)、星环科技 (简历挂)、山大地纬 (简历挂)、帆软科技 ( 简历挂)、WebEye 网眼科技 (简历挂)、奇富科技 (简历挂)、迅雷 (简历挂)、小天才 (简历挂)、叮咚买菜 (简历挂)2. 笔试挂:2.1 大厂:美团(笔试挂, 三题A了1.66)、滴滴(笔试挂,两题A了1.36)、小红书(笔试挂,三题只A了0.27)【泡池子】1. 已笔试:京东 (两题A了0.72)、同程旅行(两题全AK)、4399(已做完笔试)2. 待笔试:3603. 未发笔试:大厂、中厂、银行 (如P2~P3所示)引流:字节 阿里 腾讯 美团 百度 京东 拼多多 滴滴 快手 科大讯飞 华为 快手 金融 银行 互联网 大厂
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