腾讯混元大模型算法一面(好难啊

发点面经攒攒人品~
1.项目拷打
2.实习拷打
3.你提到用了CKA你能解释一下它是怎么计算的吗?这个指标真的能评估对齐程度吗
4.ModalityAdapter模态适配器这个模块你是怎么设计的?它是怎么起作用的?有没有做过ablation实验?
5.对比学习里你怎么构造正负样本的?正负样本不容易区分的时候你们是怎么处理的?有没有用HNM
6.你们项目里用了多个loss比如MSE + Contrastive Loss + KL 散度为什么这么设计?有没有出现loss拉扯现象
7医疗组手那个项目你说做了Prompt模板设计,能不能举几个例子?分类模板和生成式模板在你们场景下分别怎么做的
8你们用的知识库是静态的吗?有没有做向量索引?用的什么方案
9怎么避免模型产生医疗幻觉?你们有没有做 hallucination 率评估
11.你用过哪些模型推理框架?你觉得Ollama和vLLM区别在哪儿?在车端你们选它们的依据是什么?
12.你们说做了14B的车端模型,你们是怎么用SFT数据去做微调的?数据怎么构建的
13.评测体系你是怎么搭建的?评测指标都有哪些
14.你说你们构建了车载Agent平台Agent链路是怎么调度的多轮对话怎么做状态维护?
15.Rewrite模型是你做的,具体输入输出是什么?你们是把 rewrite放在检索前还是后?训练数据是人工构造的吗?
16你现在要设计一个多模态模型用于车内驾驶员状态识别,传感器包括摄像头和力传感器,你会怎么设计这个 pipeline
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发一下问题给大家参考,攒攒人品!1 项目拷打2. 在 Agent 多轮对话任务中,Attention 的局限性具体体现在哪些方面?3. 简要介绍 SFT 的核心流程,以及如何制定数据集的构建策略?4. SFT 之后常见的 Post-Training还有哪些?它们各自的设计目的是什么5. 什么是RAG它提升生成质量的核心原理是什么6.RAG与传统的检索 + 模型生成流程有何不同7.如何构建评估体系来验证一个RAG系统是否真正Work?8.PPO和DPO在对齐阶段的主要区别是什么?9. 在进行DPO训练时,通常有哪些关键的注意事项?是否了解过GRPO10.在Modular Agent中,多步规划是如何实现的?11.针对多个工具的调用链路,你的调度策略是如何设计的12. Agent 评估体系包含哪些核心维度?如何量化衡量Planning能力与Hallucination Rate )?13.在微调Qwen模型时,你是如何确定训练阶段和 Loss Function的?14. Prompt自动推荐模块应用了哪些优化策略?是否尝试过Prompt压缩或Embedding表示的方式?15.假如Agent推理链路包含3个工具且请求频率极高,导致系统整体延迟较高,你会从哪些维度进行优化?17.在记忆系统中,意图识别 承担什么职责?18.Embedding的维度选择(如 1024 维)是基于什么逻辑?为什么不选择更高或更低的维度?19.Qwen-4B的Embedding是如何实现的?其模型框架是否属于 BERT 系列?20.Qwen-34B的Rerank是如何实现的?21.Attention机制中的Q, K, V矩阵具体是如何通过输入变换得到的?22.Attention公式中除以根号d_k的作用是什么?如果不除以它,是否有其他替代方案?23.请详细解释Multi-Head Attention ,并指出它目前存在的主要问题24. 如何解决多头注意力机制计算开销过大的问题25. 什么是 RoPE ?它核心解决了什么问题?26. 在 Memory  系统中,如果输入文本过长,常见的工程处理策略有哪些?
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