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门头沟学院
2027
Java
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05-09 06:25
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还是太菜了,下去沉淀一下1.深入剖析ReAct框架的局限性,并在此基础上,详细解释Plan-Then-Act、ReAct + 轻规划以及Tree/Graph Planning(如ToT、LATS)这三种范式的核心区别、适用场景和各自的优缺点。 ​2.请阐述“思维链”(Chain-of-Thought, CoT)与“规划”(Planning)的本质区别。为什么说CoT仅仅是“将推理过程写出来”而Planning是生成一个“可执行的任务表”?请用具体例子说明。 ​3.在处理一个需要多步工具调用的复杂任务(例如“调研三篇关于RAG+RL的论文并输出中文总结”)时,如何设计一个鲁棒的规划机制来应对中间步骤的失败(如某个API调用超时或返回数据格式错误)请描述具体的重试、回滚或重规划策略。 ​4.详细解释Tree-of-Thoughts (ToT) 或类似LATS(使用LLM进行蒙特卡洛树搜索)的框架是如何工作的?它们与传统的线性规划相比,在探索最优解题路径上有何本质优势? ​5.在Agent推理过程中,经常会出现“推理断层”或“结果与目标偏离”的问题。请结合具体技术或你的实践经验,说明如何通过提示工程、记忆机制或架构设计来缓解或解决这一问题。​6.请深入剖析大模型Agent的“长期记忆”模块。在设计一个能够持续运行、与用户长期交互的Agent时,你会如何设计记忆的存储结构(如向量数据库、图数据库)、更新策略(如记忆合并、遗忘机制)、检索机制(如重排序、混合检索)来确保记忆的高效和准确? ​7.当历史对话记录非常长时(远超模型上下文窗口)你有哪些策略来优化记忆的查询效率并保证关键信息不丢失?请比较“滑动窗口”、“总结压缩”、“向量检索”等不同方案的优劣。 ​8.什么是“混合检索”(Hybrid Search)?请解释为什么在工业级RAG系统中,纯向量检索往往不够用,需要结合关键词检索(如BM25)。请给出一个具体的业务场景,说明混合检索的必要性。
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04-27 09:40
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发一下问题给大家参考,攒攒人品!1. 介绍一下你的项目,主要做了什么?有什么难点?2. 简历里提到用布隆过滤器解决缓存穿透,能解释一下它的原理和应用场景吗?3. 项目中为什么同时用MySQL和ES?只用一个不行吗?4. 两个数据库的数据是一样的吗?5. 如何保证MySQL和ES的数据一致性?具体实现过程是怎样的?6. 可以理解为数据从MySQL同步到ES,ES是为了搜索,对吗?7. 简历中提到的RabbitMQ死信队列是用来做什么的?8. 项目中的Agent是如何实现的?用了什么框架吗?9. 能介绍一下一个Agent循环的基本流程吗?10. 是有4个子Agent吗?每次用户请求都由主Agent协调,然后分给这4个?11. 那你说你这里用的ReAct范式,能大概讲一下吗?12. 在RAG项目中,你是如何设计分块的?13. 是用LangChain框架吗?你们用的Embedding模型是哪个?14. 你提到了混合检索(关键词+向量),具体是怎么把这两种策略结合使用的?15. 你还对模型做了LoRA微调,能大概讲一下LoRA这个算法吗?16. 原模型的参数量大概有多大?17. 讲一下HTTP和HTTPS的区别。18. (针对HTTPS)它使用了对称加密还是非对称加密?19. 讲一下进程和线程的区别。20. 你听说过协程吗?21. 你平时用AI编程工具吗?22. 手撕:找出数组中重复的元素
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