【腾讯实习AI大模型岗位已Offer】大模型面试宝典:高频问题+答案解析,助你轻松通关,建议收藏!

本文分享了作者在大模型岗位的完整面试经历,涵盖一面至三面的面试过程和问题,包括Transformer结构、BERT与GPT区别、LoRA原理等大模型核心知识点,以及算法题和职业规划问题。作者拥有图神经网络背景,成功通过面试并分享了实战经验,同时提供了完整面试题资料供参考,为准备大模型面试的求职者提供宝贵指导。


写在前面

  • 学校情况:211本中9硕,本硕都是计算机科班,但研究方向并不是NLP,而是图表示学习
  • 论文情况:1A(NeurIPS)+1B(ICDM)已发表,另有1A刊在投,除此之外,还有1A会撰写中,所有论文均为一作
  • 实习情况:一段快手推荐算法实习
  • 奖学金情况:本硕国家奖学金

一面

  • 首先是一个自我介绍
  • 让讲两个拿手的东西,第一个首先介绍了NeurIPS那篇论文
  • 中间穿插着问了10多个问题,包括具体原理,数据集规模,下游任务等
  • 第二讲了快手的实习,主要干了些什么,中间穿插着10来个问题,面试官显然也了解GNN,因此这两部分耽误的时间较久
  • 问我主要是搞GNN这块的,是怎么接触到大模型的,我说本科搞时序预测的,比较相关,再加上比较感兴趣

接下来是大模型八股拷打

  • 说一下Transformer的具体结构,以机器翻译为例,说了编码器和解码器的工作步骤,包括训练和测试
  • BERT和GPT的区别在哪里?从结构上说了一些,然后从BERT的任务说了一些(MLM和NSP)
  • GPT和其他常见的大模型,比如LLaMA还有ChatGLM的区别在哪里?从结构,激活函数,位置编码以及训练的任务四个角度说了一下
  • 预训练微调了解吗,提了一嘴LoRA
  • 说了一下LoRA的具体原理,以及具体是用在什么地方
  • LLaMA-70B这样的模型,加载不进去,该怎么训练呢?我从模型并行说了一下,顺便讲了数据并行
  • GNN和LLM有没有什么好的结合方式,思路是类似把节点当做token,然后把节点序列送入LLM,然后又讲了讲当出现新的节点时可能会怎么处理
  • 算法题:一个数值不重复的序列,每次插入一个值,如果该值存在,则将其移动到末尾,否则插入到末尾,要求O(1)时间复杂度。这题类似于LRU,用了哈希+双向链表,哈希存储值和node的映射
  • 能实习多久,什么时候到岗?
  • 反问:实习生进去后主要做了些什么

二面

  • 自我介绍
  • 讲解NeurIPS论文,问了大概十几个问题,从动机,到细节,再到实验,让直接打开论文讲
    讲解ICDM论文,问了大概十几个问题
  • 讲一下对大模型的理解,从上个世纪的词频统计等方法,再到skip-gram,再到rnn,再到Transformer,再到BERT,再到GPT,再到一些有监督微调方法如LoRA,还有强化学习
  • BERT和GPT有什么区别?
  • 各有什么优势?
  • 为什么BERT更适合做文本理解,GPT适合做生成任务
  • 谈谈你对强化学习在LLM中的理解
  • 图神经网络中一般用什么norm,whynorm的作用,各种,追问了很多,感觉回答得不是特别好
  • 算法题:m * n的格子,从左上角到右下角有多少条路径,需要将格子中的障碍物避开,二维DP
  • 反问:进去主要做些什么,面试官谈了大概十多分钟
  • 问了offer的情况,以及能实习多久,大概多久来

三面/HR面

  • 自我介绍
  • 问有没有深造的打算
  • 问到了职业规划
  • 具体说了一下实习经历,包括做了什么
  • 实习中具体是自己一个人在做吗?还有什么可以提升的地方吗?
  • 你觉得自己的优缺点是什么?有什么的爱好和兴趣?优缺点描述完后问了MBTI
  • 为什么会想到做公众号?一般做什么方向的?后续对这个公众号有更具体的规划吗
  • 你一般通过什么来了解你这个领域的前沿技术?论文和学术交流
  • 进去后具体想要做什么方向有规划吗?城市意向
  • offer情况,什么时候能入职,入职后能待多久,能一直实习下去吗?
  • 确认了一下个人信息
  • 反问环节:具体进去做什么,HR说需要和mentor沟通,20分钟后收到了云证通知,状态也变成了录用评估中,告知下周给offer。

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04.大模型面试题目详解

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