本人双非本科,985渣硕一个。有相关的项目和论文经历。
一面(1 h,牛客网视频面试)
- 简单聊一下工作意向
- 自我介绍
- 介绍论文贡献,流程及细节
- GAN为什么work
- VAE为什么work
- local attention和global attention的区别
- BERT为什么只用Transformer的Encoder而不用Decoder
- 排队论模型服从什么分布
- LSTM和GRU的区别和使用场景
- 贝叶斯分类的前提假设
- SVM的理论依据,如何推导
- 编程题(求)
二面(35 min,牛客网视频面试)
- 介绍自己的一个项目
- 介绍文本生成任务
- 介绍发表的论文,细节
- 介绍LSTM的细节,相关机制,为什么有效
- 正则化有什么用,为什么有用,L1正则为什么能使参数稀疏,为什么能防止过拟合
- 反问
HR面(5 min,电话)
HR面直接发了offer,说了一下实习时间和薪资。
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