英伟达AI infra 春季实习生一面

投了分布式系统和Ai infra, 没想到能约面,NV面试确实很偏低层,抱着一轮游的心态面了,来回馈广大牛友们~
面试官是中国人,本来预计面试不超过一个小时,结果面了一个半小时。。。

- 先问的能不能实习,多长时间。

- 做中文自我介绍(面试官不让说项目,实在是没啥好说的,感觉说奖项的话也挺尴尬的哈哈哈哈)

- 开始问实习项目,面试官扣的很细,每一句话,每一个方案确定都需要充足的原因说明。(大概问了四十多分钟。。)

- 问操作系统内容,系统调用原理,为什么要有copy_from_user, 问操作系统读了哪些书

- 问网络内容,半连接, SYN 是否占用 seqno

- 写题(删除二叉搜索树的元素, 孩子真的忘干净了,学的时候就感觉这里贼麻烦。。)

- 问成绩,竞赛,offer情况(一边写一边问, 不知道是写题还是回答

- 写memmove,写的不好,面试官一直给提示,要考虑 overlap的情况从前往后还是从后往前。

感觉自己回答的一点也不好,面试官问绩点怎么算的,五分制的情况是不是 绩点*20,我当时脑子抽筋了竟然说的是,回头想想这么算的话面试官肯定觉得我考的太低了(欲哭无泪了。

总之,虽然自己答得很差,代码写的也漏洞百出,但是还是我面试中体验最好的之一,面试官是真的在倾听解决方案,而不是只问一些有名的理论,而且也给予很多的提示,非常亲切了属于是。

#英伟达面经##面试体验感最好的是哪家?##牛客创作赏金赛##ai智能作图#
全部评论
请问是上海的嘛 我也是ai infra distributed system 但一面没这么硬核 蹲蹲大佬后续
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发布于 2024-12-14 13:41 辽宁
蹲蹲后续
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发布于 2024-12-14 11:32 江苏

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1.自我介绍;2.本科毕设项目介绍;3.Retinaface和Facenet的具体网络模型;4.Retinaface是如何检测人脸的,Facenet是如何识别人脸的;5.项目的创新点有什么,评判指标是什么;6.检测和识别用的时间,其中esp8266,mg996r分别是做什么用的;7.大模型量化比赛项目介绍;8.AWQ和GPTQ是什么;9.什么模型适合用AWQ,什么模型适合用GPTQ;10.其中最优的参数是怎么得到的;11.llm- benchmarker怎么用的,是什么评判指标;12.了解算子吗?(marlin kernel)详细说一下这个算子是什么;13.除了量化其他的方法了解吗?(压缩、减枝、LoRA)14.LoRA是什么;QLoRA是什么?为什么要用LoRA;15.具体的原理是怎么样的;16.如何将LoRA结合到TransFormer各个层?17.介绍一下TransFormer的架构;18.Encoder和Decoder是由什么组成的;19.MHA细节是怎么样的(QKV),softmax是干什么用的;20.单头注意力和多头注意力有什么区别;21.为什么MHA下面要除根号d;22.潜在多头注意力了解吗,多头注意力的作用;23.FFN详细说一下;24.残差链接有什么用;25.Layer Normalization有什么用;26.Layer Normalization和Batch  Normalization的区别;27.Qwen3的基础架构是怎么样的;28.Qwen3和Qwen2.5相比有什么区别;29.Qwen3和DeepSeek有多少个头;30.大模型要训练出思维链应该如何训练;31.如何平衡精度和推理速度,怎么做trade off的;32.了解Agent吗,做过什么agent项目33.Dense模型是什么;34.MoE、MLA是什么,详细讲一下;35.LoRA的偏置矩阵详细说一下,为什么LoRA初始化A要正态分布,B要初始化为0;36.秩是什么意思;怎么理解;37.Qwen3哪里做的好;38.快手实习项目介绍;39.经纬恒润实习项目介绍;40.了解量化交易吗;41.你平时做交易是趋势还是阶段?------二更已oc
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