美团AI产品经理面经

业务场景1:AI美食推荐系统(临时饮食需求响应不足)
美团某AI美食推荐系统对“临时饮食需求”响应不足,如用户突然想吃“低卡减脂餐”“适合儿童的软食”,推荐结果仍以历史偏好(如重口味川菜)为主。
问题1:如何让AI美食推荐系统更精准捕捉用户的“临时饮食需求”?
追问1:你会设计哪些“临时需求标签”入口(如快捷按钮、语音指令)?标签体系如何分类?
追问2:临时需求与历史偏好冲突时(如平时吃辣突然要清淡),推荐权重应如何调整?
追问3:如何判断用户的“临时需求”是一次性还是长期变更?依据哪些行为数据?
业务场景2:AI骑手调度系统(恶劣天气+高峰订单积压)
美团某AI骑手调度系统在“恶劣天气+用餐高峰”时,常出现“部分区域订单积压”“骑手抢单冲突”等问题,导致配送延迟率上升50%。
问题2:如何优化AI骑手调度系统在“恶劣天气+高峰”场景下的效率?
追问1:你会如何调整骑手派单优先级?需考虑哪些因素(如骑手位置、负载量、天气适应能力)?
追问2:针对订单积压区域,是否需要动态调整配送费激励?调整幅度如何计算?
追问3:如何让系统提前预测“恶劣天气下的订单峰值”?需纳入哪些预测因子?
业务场景3:AI生鲜质量检测系统(肉类新鲜度判断不准)
美团某AI生鲜质量检测系统(通过拍照识别)对“肉类新鲜度”判断准确率低,常将“轻微变质肉”误判为合格,导致用户投诉。
问题3:如何提升AI生鲜质量检测系统对“肉类新鲜度”的判断准确率?
追问1:你会让模型重点识别肉类的哪些新鲜度特征(如色泽、纹理、脂肪分布)?如何获取标准样本?
追问2:检测时是否需要结合“环境因素”(如拍摄光线、角度)进行校正?如何实现?
追问3:当检测结果存疑时,应如何提示用户和商家(如建议“进一步检测”“谨慎购买”)?
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我其实是刚开始学没多久,在尝试coding之前只搓过一点非常非常简单的小项目。最近幸运的接到一些ai产品的面邀,所以想给正在起步学ai的文科生们一些心得!我之前的实习和ai的关系都不大,但前段时间和隔壁组做ai的产品哥聊了一下,他建议:1️⃣概念上,了解比如幻觉,RAG的流程、语言模型的本质(预测概率)这种2️⃣能力上,了解大模型擅长做哪些任务,又不擅长做哪些;主流的大模型各自擅长什么…3️⃣应用上,可以自己做点简单的小应用,或者至少也要体验一下主流的ai工具比如coze cursor claude目前我也搓过一点很简单的项目,eg用deepseek搭了个人项目知识库,用coze搭了一个面试辅助agent,做了一个健身打卡app,相关的教程我都是在公开平台看的网课,可以给大家参考一下!1️⃣火山引擎的《ai大模型全场景实战课》一共有8节,每节课1h左右,有prompt工程、怎么做一个ai陪伴应用这种偏实践的部分,也有字节系模型的一些能力介绍(我觉得了解ai在不同场景下的能力边界也是一种很重要的sense!毕竟我们首先需要了解这些工具到底擅长做什么,才能更好的使用他们!)因为整体都是业内的人来讲,所以感觉比起学校的课程,这种会更贴近真实的应用场景一些!2️⃣陶炜博士的《Vibe Coding氛围编程》这个是清华沈阳团队的ai公开课,主打的就是给文科生的编程课!里面用到的工具是很熟悉的deepseek和pycharm,整体感觉就很像老师带着你手把手做结课作业一样…从理论背景,到实操案例,包括代码和给d老师的提示词都有,流程很细,感觉蛮适合小白来学习和尝试的!其他的话我感觉刚开始学的小白不用看太难的,可以看看coze或者sora的教程。小选的精选公开课里有专门for AI的栏目,分为专业理论、前沿应用和ai工具。除了上面这种权威团队的实操课,还有高校的人工智能理论课,和个人创作者的一些实操课(我搭个人知识库的项目也是跟着这里面学的),感觉也是比较全面且对文科生友好滴!
猛刷地推:那个用coze搭agent的点子我也mark了
掌握什么AI技能,会为你...
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1、自我介绍2、对这个岗位的一些基础工作职责有了解吗?3、简历深挖,持续追问,如何使用AI工具做数据的清洗和分析?是公司接了API能力后你们做了小工具,还是直接用的Web界面?4、有参与(大模型)本地化部署吗?本地部署后对于处理数据的结果,和之前用Web API、以及人工处理的结果,这三者之间有没有什么差异?5、如果说我们自己也做本地化部署,也有类似于可以接入模型底层能力的条件,你能不能实现让它去进行一些数据处理?持续进行场景追问;6、简单描述一下AI提示词的项目工作?你在这个工作当中你主要担任的角色是什么?7、它是通过什么样子的技术实现的?能够引导性地去对商家提问,并且把商家回复出来的比较专业的、商家视角的话术转成用户视角的?8、多人会话的这种模板是怎么导入的?是一个形式,还是说模型让它有一个学习的过程?模型的提示词复杂吗?9、针对AI幻觉的问题怎么理解?怎么降低幻觉率?还是说你们的解决方案就是扩充知识点?10、能不能就是当这个模型的问题超过你的知识范畴之后,不要硬回答,直接回答不知道?是否可以通过这种手段让它这个影响缩小?11、针对多轮追问是否可以通过优化提示词来解决?12、如果我想把面向用户的客服AI,能够实现多轮交互最终定位到用户真实诉求的能力,可以通过prompt实现吗?13、职业规划是什么?base地怎么考虑?
查看13道真题和解析
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发一下问题给大家参考,攒攒人品!有面试过同岗的朋友欢迎评论区交流1、你如何把"模型能力演进"拆成一张可执行的效果策略路线图,并做价值判断?(请用你主导过的一个真实项目举例:从机会识别策略拆解落地方案上线验证)2、给定业务目标:把视频AIGC做成"可规模化使用"的生产力工具,你会如何定义'效果'而不是'"炫技"?3、你如何把"模型可调用能力(API参数/上下文等)"转成产品可控的效果杠杆?(以一次你做过的参数/链路设计为例)4、当模型持续迭代带来"质量波动/回归",你如何设计效果守护与灰度机制?5、假设你要做电商广告:文生视频/图生视频,强调多镜头叙事与15s成片。你会如何定义上线可用的效果目标与红线?6、"多镜头&智能分镜调度"这种能力,你如何拆成模型侧与产品侧的交付边界?7、你会如何设计'人物一致性/音色一致性/多人物稳定性'的指标与评测方法?8、从0到1做视频AIGC:你如何设计"离线评估线上实验用户采纳复盘迭代"的闭环?9、视频生成常见范式包括:文生视频、首帧/首尾帧、多图生视频、图+音频口型等。若你做"一键短视频生成"产品,你如何选择能力组合与迭代顺序?10、算法团队说:'先做参考生视频保证一致性',业务团队说:'先做文生视频追求多样性与创意爆款'。你如何做决策并对齐里程碑?11、假设你要做"视频创作Agent",你会如何划分:规划、工具调用、生成、剪辑编排、验收?12、你如何判断一个需求应该做Agent(自主决策)还是工作流(确定性步骤)?13、你如何为Agent设计"效果评估指标",既覆盖任务成功率,也覆盖创作质量与用户信任?14、请你设计一套"生成类能力效果质量评估标准"的三层体系:模型目标效果、训练过程质量、用户体验指标。要求能作为算法迭代的Gate。15、上线后采纳不达预期:你如何复盘并证明问题出在"效果不足"还是"产品路径/成本/时延/心智"导致?
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