长亭科技这笔试题也太恐怖了

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打过ACM 只会做一题😆
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发布于 2024-11-18 18:37 广东
直接没做,6道acm,随便看了道都是线段树
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发布于 2024-11-20 13:20 广东
用gpt都做半天,放弃了
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发布于 2024-11-18 16:54 北京

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04-24 15:15
门头沟学院 Java
发点面经攒攒人品~1.论文拷打2.拷打实习3.拷打第一个项目:MinerU解析出的结果是Markdown,相比纯文本,Markdown的层级结构对检索有什么好处?在你的流程中,VLM是在检索阶段参与,还是只在最后生成答案时参与?Ragas评测中,如果Faithfulness得分低,说明模型出现了什么问题?4.拷打第二个项目:在LangGraph中,Node和Edge分别代表业务流中的什么?长短期记忆在实现上有什么区别?短期记忆通常存在哪里?Agent是如何识别并选择正确工具的?是基于工具的名称还是功能描述?5.讲一下向量检索和关键词检索各自的优缺点6.为什么RAG比直接问大模型更能减少事实性错误?7.如果原始文档被修改了,如何保证向量数据库里的索引同步更新?8.什么是Query Rewrite?能解决用户提问中的什么问题?9.Temperature参数调高和调低,分别会对模型的输出产生什么影响?10.讲讲CoT的原理?为什么它能让模型处理复杂任务?11.在Agent执行任务时,Thought、Action和Observation三者如何循环?12.当对话长度超过模型上下文窗口时,处理方法有哪些?13.模型在进行工具调用时,输出的是直接的结果,还是一个包含参数的 JSON 字符串?14.系统提示词和用户提示词在Agent约束力上有什么区别?15.讲一下什么是HNSW索引?为什么比暴力搜索快?16.讨论了一下OpenClaw17.在开发Agent应用时,你怎么判断一个任务该用7B的小模型还是70B的大模型?18.如果你发现Agent总是重复执行同一个错误的工具调用,你从哪个环节修复?
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04-23 17:35
门头沟学院 Java
发一下问题给大家参考,攒攒人品!1. 你这个状态机整体流转是怎样的?关键节点分别是什么?2. Human-in-the-loop 放在哪一段,为什么放这里?3. HIL 后面的节点是什么,分别负责什么?4. 为什么这里一定要做幂等?不做会出什么问题?5. 同一份配置算出来的哈希是不是固定的?什么情况下会用同一个哈希再次触发 Jenkins?6. 这个哈希在你系统里表示的是同一个任务,还是同一类任务?7. 你们拿哈希去查任务时,结果是唯一定位,还是可能存在歧义?8. 如果网络抖动、服务挂了,哈希和任务状态怎么处理?9. 如果任务执行中会话断了,怎么恢复?如果 Jenkins 还在跑,怎么重新接回来?10. 如果会话断了、服务也挂了,这个任务还能不能恢复,靠什么恢复?11. 如果配置没变、哈希没变,但我想重新触发,幂等机制会不会把它拦住?你怎么设计“重试”和“重新发起”?12. 自动重启能不能做?如果做,重试逻辑、超时逻辑、人工介入边界怎么划分?13. 任务状态有没有必要持久化?应该放 memory,还是独立状态存储?14. 你的记忆是怎么分层的?哪些信息进短期上下文,哪些信息进长期记忆,哪些信息只进任务状态?15. 你们现在上下文大概能承接多长?30 轮裁剪是怎么裁的?16. 如果复杂任务 30 轮结束不了,长链路上下文怎么压缩、提炼、续接?17. 你怎么保证压缩之后不丢关键任务信息?18. 你对 Agent 范式怎么理解?ReAct 和 Reflection 分别是什么?19. ReAct 里人能不能介入?一般介入哪些节点?20. Reflection 比 ReAct 多出来的核心价值是什么?它能不能真正解决死循环?21. 如果系统进入死循环,除了人工介入,你还会加哪些机制让它停下来?两道AI Coding,一道在平台写,一道用自己的ide
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05-03 12:03
已编辑
门头沟学院 算法工程师
📍面试公司:快手🕐面试时间:4月13日💻面试岗位:AI 应用开发❓面试问题:1.介绍多智能体范式以及各自优缺点2.聊聊你对mcp的理解3.是否了解skill,介绍一下核心原理-项目中我看你写了 skill 聊聊如何实现渐进式披露4.是否了解过 agent 沙箱- skill 能否放在 agent 沙箱里面- 那你说明一下 如果把 skill 放在 agent 沙箱里面如何和智能体交互,重点描述一下是如何进行通信以及跨文件系统的渐进式披露怎么做5.介绍一下上下文工程-刚才提到 工具上下文,聊聊你对 function call 的理解- 如果想要减少工具调用幻觉你有什么好方法6. 是否了解上下文压缩,基于记忆上下文展开来讲讲-介绍一下常见的压缩触发机制-刚才你提到了基于滑动窗口对最近N轮进行摘要,那是将之前摘要和新摘要合并还是分别进行保留,分别适用什么场景有什么好处-短期记忆如何转为长期记忆,如何判断短期记忆应该变为长期记忆-如果让你设计一个三层记忆机制,你会如何设计,从整体架构和具体压缩方法进行描述。-你还了解哪些压缩方法- claude code 的记忆模式是否了解算法:5. 最长回文子串反问:缺点:加强一下对上下文工程尤其是上下文压缩的了解感想:无项目无实习,全场景拷打
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04-13 01:52
浙江大学 C++
我最近把AI Agent面经从0到1全部梳了一遍(含字节、阿里、腾讯真实面试),发现面试官真正想听的根本不是定义。很多人(包括苯人一开始)以为Agent面试就是背ReAct、背Tool Calling、背LangChain,结果一开口就被面试官打断:“这些我都知道,你说说你的设计思路。”我问懵过两次后才醒悟,Agent面试不是八股,是体系考察。下面这3个问题,几乎是每场面经中必问,🐮友们看看自己会不会踩坑。1.如果你做一个Agent,遇到工具调用失败或者LLM幻觉怎么办?我当时直接答“加retry”或“加human in the loop”,秒挂后面问claude,面试官想听的是完整容错体系:- 怎么判断是工具错还是LLM幻觉?- 用另一个LLM做fact-check / self-consistency- 降级到弱Agent / 规则引擎 / 人工兜底- 失败后状态怎么回滚?- 生产环境怎么监控Agent健康度2. Agent的Memory你怎么设计?大多数人(和我一样会说短期用ConversationBuffer,长期用向量数据库,直接寄。面试官想听的是分层记忆体系 + 读写策略:- Working Memory(当前任务上下文)- Episodic Memory(历史任务轨迹)- Semantic Memory(领域知识)- 什么时候用向量检索?什么时候用Graph?- 遗忘机制怎么做?(重要性评分 + 定期压缩)- 多Agent共享Memory时的读写锁和一致性问题3.单Agent和Multi-Agent你什么时候选哪个?怎么协作?”如果直接说任务复杂就用Multi基本凉。真正要讲的是决策框架:- 任务可分解性、通信成本、调试难度、单点故障风险- 协作模式(Hierarchical / Decentralized / Mixture-of-Agents)- 协调机制(Shared State / Message Queue / Supervisor)- 实际项目里Multi-Agent带来的收益和踩过的坑
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