深圳外企校招Agent开发面经 攒人品

发一下问题给大家参考,攒攒人品!
1.你提到自己部署过Deepseek的模型,具体的部署脚本流程你了解吗,还是仅作为执行方?
2.你们有自己的GPU吗?
3.为什么要自己部署语言模型,API其实并不贵?
4.模型参数量对语言模型有什么影响?
5.若要使用大参数量模型,如何解决其自由发挥的问题?
6.在提示词方面你熟悉吗?通用情况下,如何通过提示词获得更高质量的回答?
7.我们岗位要做多样场景的AI工具机器人(如服务器运维巡检、网络巡检、市场分析等AI应用开发),你是否能接受?
8.你知道什么是向量数据库吗(结合AI+RAG场景)?
9.为什么需要用向量数据库?它解决了传统大模型的什么问题?
10.若要做企业知识问答机器人,利用企业内部的Word、PDF文档实现检索增强,你会如何完成这个需求?
11.文档存入向量数据库的中间流程是什么?
12.你提到的向量化是embedding吗?一般怎么做embedding,你有实践过吗?
13.如何判断RAG的召回质量是否符合期望?若不满足,可调整什么参数优化?
14.向量相似度度量有哪些计算公式(算法)余弦相似度
15.你有没有做过AIAgent(如工具调用相关),可以介绍一下吗
16.做意图识别时,如何确保LLM能根据用户输入准确识别要调用的工具?写prompt
17,若工具数量较多(如10-20个),每个工具都写描述和示例会让prompt过长,有没有其他解决办法
18.若20个工具可分为3-4类,如何设计两层工具调用提升意图识别准确率?
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02-27 11:25
门头沟学院 Java
有面试过同岗的朋友欢迎评论区交流!1.若用户量大幅增长,实习的项目相关系统能否应对,瓶颈是什么?2.你平时会使用大模型处理哪些任务,觉得大模型在哪些任务上处理得好,哪些任务处理得不好?3.你做的另一个项目的核心目标和整体架构是什么?4.你做的另一个项目是生成文档还是生成核心代码?5.你做的另一个项目若工业界落地失败,会如何处理?6.你做的另一个项目在记忆模块设计上有什么思路,如何让相关技能更好地发挥作用?7.你做的另一个项目中,模型是如何选择的,有什么选择依据或方法?8.大模型幻觉问题该如何处理,服务化过程中会产生哪些相关问题?9.你做的另一个项目现在能否在本地运行?10.RAG的优缺点有哪些?11.多任务相关模型有什么适用场景?12.常见的Agent产品有哪些特质?13.若发现项目中模型执行不成功,会如何处理?14.长期记忆相关设计中,关键关注点有哪些?15.从整体设计角度,长期记忆相关功能会从哪些角度考量?16.长期记忆相关设计还有哪些可优化的点?17.Agent领域的发展趋势是什么?18.若代码生成成本越来越低,工程师的核心竞争力会发生什么变化?19.平时会通过哪些渠道关注AI技术动态?20.最近有没有遇到让你觉得印象深刻的AI应用,其情节或功能有较大亮点?21.进入项目后遇到新的工具技术,会如何评价技术是否能解决问题?
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