某小厂Agent面经分享
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1. 实习拷打
2. 项目拷打
3. 请具体介绍这两个项目的工作流以及用到的技术栈。
4. 数据清洗涉及哪些步骤?这些步骤起到什么作用?
5. 微调数据集的结构是怎样的?
6. 微调有哪几种方法?它们有什么区别?
7. 对于各种文档,你们做了哪些处理方式?每种处理方式有什么优缺点?
8. 你们采用了子块和父文档关联的方式,这种方式在实际应用中的优点和缺点是什么?
9. 如果有一个具有多级标题(如1级、2级、3级)的文档,我想检索一个大类时能把其下所有子类内容都带出来,你会怎么设计?
10. 在构建知识库进行检索时,可以涉及哪些算法?为了提高召回率,多路召回会涉及哪些方法?
11. 在多路混合检索时,如何平衡不同检索方法之间的权重?
12. 知识库构建好后,如何评估它的效果和能力?具体指标如何衡量?
13. 在检索阶段,我们通过多种方法提高了召回率,召回了许多知识片段。在将这些片段提供给大模型时,我们是全部给模型吗?还是有什么方法可以提高模型的推理结果?
14. 在设计智能体时,你是如何选择不同类型的智能体的?智能体之间如何流转?它们的记忆如何管理?
15. 多智能体是如何编排的?智能体之间的流转状态是如何管理的?
16. 你们的实现没有依赖LangGraph这类框架,是基于什么考虑?
17. 在你的智能体规划场景中,如果涉及到需要用户确认的操作,你们是如何设计考虑的?
18. 项目中使用的MCP工具调用,主要也是用于查询和推荐数据吗?
19. MCP有哪几种协议?它们之间有什么区别?
1. 实习拷打
2. 项目拷打
3. 请具体介绍这两个项目的工作流以及用到的技术栈。
4. 数据清洗涉及哪些步骤?这些步骤起到什么作用?
5. 微调数据集的结构是怎样的?
6. 微调有哪几种方法?它们有什么区别?
7. 对于各种文档,你们做了哪些处理方式?每种处理方式有什么优缺点?
8. 你们采用了子块和父文档关联的方式,这种方式在实际应用中的优点和缺点是什么?
9. 如果有一个具有多级标题(如1级、2级、3级)的文档,我想检索一个大类时能把其下所有子类内容都带出来,你会怎么设计?
10. 在构建知识库进行检索时,可以涉及哪些算法?为了提高召回率,多路召回会涉及哪些方法?
11. 在多路混合检索时,如何平衡不同检索方法之间的权重?
12. 知识库构建好后,如何评估它的效果和能力?具体指标如何衡量?
13. 在检索阶段,我们通过多种方法提高了召回率,召回了许多知识片段。在将这些片段提供给大模型时,我们是全部给模型吗?还是有什么方法可以提高模型的推理结果?
14. 在设计智能体时,你是如何选择不同类型的智能体的?智能体之间如何流转?它们的记忆如何管理?
15. 多智能体是如何编排的?智能体之间的流转状态是如何管理的?
16. 你们的实现没有依赖LangGraph这类框架,是基于什么考虑?
17. 在你的智能体规划场景中,如果涉及到需要用户确认的操作,你们是如何设计考虑的?
18. 项目中使用的MCP工具调用,主要也是用于查询和推荐数据吗?
19. MCP有哪几种协议?它们之间有什么区别?
全部评论
同备战大模型岗,楼主整理得太全面了,祝顺利拿 offer,沾沾喜气
感谢楼主分享超全 RAG+Agent 面经!这些高频考点对备战面试太有用了,攒人品👍
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