蚂蚁-NLP算法面经
部门:AI Force
10.21 一面
1、讲项目
2、检索器怎么训练的?
3、召回不准有什么方法提升召回率?
4、reranker有什么方法?
5、检索器和reranker的得分太相近,不可靠如何解决?
6、怎么解决模型输出有害的问题?
7、如何设计损失函数让两个分布尽可能的远?
8、决策树有哪些?
9、简单说一下GBDT的算法原理
10、HMM大概是怎么样的
11、口述编辑距离算法
============================
10.24 二面
1、项目
2、你的CoT是一步的推理吗?
3、ToT如何选取推理路径?
4、如果query和document字面上很相似,但实际上不一样,应该怎么避免召回?
5、我看你的项目基本都是pipeline的搭建,你有什么微调经验吗?
6、你怎么确定数据配比呢?
7、上采样和下采样是什么?
8、蒙特卡洛树搜索(MCTS)了解过吗?
9、微调出现灾难性遗忘怎么办?
10、rnn和Transformer的区别
11、你觉得mamba有可能取代Transformer吗
12、你会java和c++吗?
13、传统机器学习学过吗?
14、天池的比赛参加过吗?
===============================
10.28 hr面
===============================
10.30 三面
主要问实习
===============================
1月份发意向谈薪,已拒
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首页第一条帖子招大模型应用算法实习生,欢迎投递
10.21 一面
1、讲项目
2、检索器怎么训练的?
3、召回不准有什么方法提升召回率?
4、reranker有什么方法?
5、检索器和reranker的得分太相近,不可靠如何解决?
6、怎么解决模型输出有害的问题?
7、如何设计损失函数让两个分布尽可能的远?
8、决策树有哪些?
9、简单说一下GBDT的算法原理
10、HMM大概是怎么样的
11、口述编辑距离算法
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10.24 二面
1、项目
2、你的CoT是一步的推理吗?
3、ToT如何选取推理路径?
4、如果query和document字面上很相似,但实际上不一样,应该怎么避免召回?
5、我看你的项目基本都是pipeline的搭建,你有什么微调经验吗?
6、你怎么确定数据配比呢?
7、上采样和下采样是什么?
8、蒙特卡洛树搜索(MCTS)了解过吗?
9、微调出现灾难性遗忘怎么办?
10、rnn和Transformer的区别
11、你觉得mamba有可能取代Transformer吗
12、你会java和c++吗?
13、传统机器学习学过吗?
14、天池的比赛参加过吗?
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二面没做题吗
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程序员牛肉:不用,你低估你学历的含金量了。
不用学微服务,重心放到juc,redis和mysql的八股上。然后准备两个简历项目。直接准备明年暑期就好。南京大学都算是国内比较顶尖的985了。明年暑期零实习也能被约面。不用太焦虑 点赞 评论 收藏
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深情的鳄鱼不放弃:我也是26届的,我想进小红书实习
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