百度AI Agent开发一面-日常实习

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1.项目拷打
2.项目中实际 QPS、延迟、数据规模是多少?瓶颈在哪,怎么解决的?
3.讲一个你做过的技术选型,为什么选它?有没有更优方案?
4.设计一个支持多轮对话+工具调用的 Agent,整体架构怎么拆?
5.Prompt 如何设计才能降低 hallucination?有哪些工程手段?
6.多轮对话中上下文过长怎么处理?裁剪策略有哪些?
7.Agent 调多个工具时,如何做调度、重试和兜底?
8.function calling / tool calling 的实现原理是什么?
9.一条 query 在 RAG 系统中的完整链路是怎样的?
10.BM25 和向量召回各自优缺点?线上如何融合?
11.embedding 模型选型时要考虑哪些指标?
12.query rewrite / 多 query 扩展的原理是什么?有什么风险?
13.rerank 模型为什么必要?一般放在哪一层?
14.HNSW 的核心结构是什么?为什么查询效率高?
15.IVF、PQ、HNSW 的区别和适用场景?
16.向量索引如何支持高并发查询和在线更新?
17.embedding 维度过高会带来什么问题?如何优化?
18.文档 chunk 如何切分?长度和重叠怎么设计?
19.如何解决 chunk 切分带来的语义断裂问题?
20.知识库如何做增量更新并保证一致性?
21.多模态数据(图文/表格)如何统一建索引?
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04-21 17:07
已编辑
中南大学 算法工程师
求定位(暑期实习)bg:2本9硕,目前有一篇在投论文,但和大模型方向不算特别对口,属于 AI4S。另有一段非互联网实习经历,主要做 Agent 开发。我的优势大概是:代码能力比较强,笔试、手撕基本都比较稳;基础还可以,对深度学习、Transformer、pre/post training、RLHF、agentic RL等这些内容都有一定理解。目前拿到/推进中的机会有这些:鹅厂 NLP:一面表现不错,二面一般,三面发挥不太好。后面基本都是压时间进的测评和 HR 面。明天约了 HR 面,但我自己感觉不一定稳,有点担心泡池子。❀ AI 工程师:前面技术面都走完了,HR 最近一直在保温,说 offer 快了。听说业务偏 toB,方向类似 openclaw。宇宙厂(大模型 Agent 开发):已经 OC,约了半个月后入职。PDD:才约的一面。我现在最纠结的点是:宇宙厂这个大模型 Agent 开发,会不会太偏工程,导致相比“算法/研究岗”显得没那么核心?本人不排斥工程,代码也还行,但想往更核心一点的算法/大模型方向靠;想听听大家的建议:我这种背景,更适合走 Agent 开发,还是算法/研究?宇宙厂这个 Agent开发 值不值得直接去?Agent 开发这条路,后面还有没有机会往更核心的算法方向靠?如果是你们,会怎么选?欢迎锐评,感谢大家!
牛客11258832...:转算法或者基建吧 这agent开发总感觉不靠谱 还有很多人蝗虫过境一样学
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