快手大模型llm面经分享

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GRPO
10.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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今天 16:28
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湖南工商大学 Java
为了实习付出一切:那你就和她说明天你也要面试,没空
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