阿里达摩院cv一面凉经

8.18 一面
由于是找的部门直推
一面面试官应该是个小主管,开始40min的拷打
讲一下实习的具体工作内容,长达20min讨论
模型部署加速等方面的基础知识考察
最近对扩散模型领域的新认识,以上可以结合到cv领域的一些idea对应的思路
大概说了一下下一个论文的idea的基本思路,讨论了一下可行性
论文主要做的是什么方向
偏向做通用领域基础技术的研究还是偏特定领域应用方面的算法。
反问

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中午收到感谢信,效率挺快的,还是怪自己太菜咯,还是够不到达摩院的bar。
#阿里巴巴信息集散地##计算机视觉##算法岗##算法##正在实习的碎碎念#
全部评论
视觉技术?今天刚面
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发布于 2023-08-23 17:14 北京
简历筛了快2周 还不如直接感谢信
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发布于 2023-08-21 20:44 上海
不会是我们部门吧
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发布于 2023-08-18 21:15 北京

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04-09 17:45
门头沟学院 Java
一、自我介绍与项目深挖做一下自我介绍。简单讲一个你最有代表性的项目,你在其中解决的最关键问题是什么?结合实习或项目,做细节追问(工作流、职责、决策、挑战等)。二、Agent 与提示工程相关提示词模板是怎么设计与迭代的?你如何判断一个模板真的变好了?你们的 Agent 是单 Agent 还是多 Agent?为什么这么设计?有没有考虑过替代方案?Agent 的任务是怎么拆分的?拆分粒度是怎么决定的?上下文是如何构建的?你们怎么避免上下文过长或信息污染?如果上下文窗口不够,你会优先保留哪些信息?为什么?三、代码理解与单测生成(工程场景)做代码理解时,AST、调用关系这些信息是怎么用起来的?单测生成里,哪些代码不适合生成单测?你们是如何识别并过滤的?覆盖率高但测试质量很差,你见过吗?你们是如何解决的?mock 在单测里什么时候是必须的?什么时候反而会带来问题?如果一个函数同时依赖数据库和 RPC,你怎么让模型生成的单测稳定运行?你们如何评估生成单测的质量? 除了覆盖率,还有哪些指标有效?四、LLM 基础与 Transformer 细节LLM 的输入到底是什么?模型真正看到的内容包含哪些?self-attention 的核心作用是什么?为什么要拆成 Q、K、V?为什么 attention 能建模长距离关系?为什么需要 multi-head?attention 为什么可以看成动态加权?同一个 token 的 Q、K、V 为什么不相同?attention 复杂度很高,当上下文特别长时,你会怎么优化?模型产生幻觉的常见原因是什么?工程上有哪些方法可以降低幻觉?五、后端与系统基础Python 有多线程吗?GIL 是干嘛的?什么时候多线程才是有用的?讲一下 C++ 从源码到可执行文件的完整编译流程。六、算法题(手撕)给定一个数组 nums,计算所有子数组的中位数之和。定义:如果子数组长度为奇数:中位数 = 排序后中间的数。如果为偶数:中位数 = 排序后靠左的那个数。要求:计算所有子数组的中位数之和。
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