网易互娱SP项目AI研究工程师一二三面面经,许愿offer!
一面
- 介绍实习的工作
- 介绍论文(前两个讲完差不多半小时了)
- 生成模型的评价指标,分别介绍一下(BLEU,ROUGE,CIDEr)
- 介绍一下self-attention,self-attention时间复杂度是多少(不知道),当句子很长的时候要怎么提升计算速率(瞎扯,分句编码?)
- 了解其他的生成模型吗(seq2seq,GPT),介绍一下GPT
- 有用BERT做生成的吗(瞎扯)
- 了解传统机器学习算法吗?讲讲XGB,xgb的树是分类树还是回归树,bagging和boosting哪个降低variance,哪个降低bias
二面
- 实习和论文相关,简历里提到的全问了,问的很细,具体到每个模块的实现细节
- 调参经验
- 生成模型的暴露偏差怎么解决
- beam search,如果测试时有一个已经到了终止符了,后面怎么做,beam size会变吗?不知道
- 生成模型中前pad和后pad的区别
- svm怎么做多分类
- 样本不平衡怎么样
- 优化方法有哪些,自适应学习率怎么做
- word2vec,低频词哪个更好
- normalization有哪些,bn和ln的区别
- 算法,根据前序中序得到后序遍历结果,不还原树直接用list做
三面
- 介绍一下搜索,介绍实习工作
- 介绍一下文本生成,各种任务以及最新的方法、模型等
- 场景题,篮球游戏或者篮球比赛,生成一段比赛的报告,数据怎么获取,对数据有哪些要求
- 介绍Self-attention和Transformer
- 介绍svm,svm的优化
- svm和lr的区别
- 算法,找第k小的数,说用堆。复杂度多少,nlogk。问还有没有更快的,说用快排。复杂度多少,说错了应该是n
- 算法,求二进制数字除以3的余数。(两个算法题都没让写代码,口述的)
- 有别的offer吗
- 对网易的意向如何
三面有几个问题没答好,面试官说一周左右HR会有消息,希望能过吧!许愿OC!
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