深睿医疗算法岗:初试面经

发现牛客上关于深睿医疗的信息很少啊,刚刚面试完,写个面经,攒一波人品。
面试总时长1h+,面试开始时,面试官说面试大概分为三部分:机器学习和深度学习基础知识,coding还有开放性问题(就是具体设置一个情景,问你如何处理)。
开始之前:你是从哪了解到深睿医疗的?
面试开始:
第一部分:
1.生成模型和判别模型都有哪些?区别是什么?
2.说一说BN方法的作用,BN和数据预处理的区别,BN中有没有可训练的参数?
3.SVM的原理?我说了最大化函数间隔,追问什么是函数间隔,表示的物理意义是什么?(这个真的不了解,支支吾吾说不出)追问,那么函数间隔的起点和终点分别是什么?SVM如何处理非线性的问题?SVM可以处理类别不平衡的样本吗?(问的真的很仔细,SVM基础知识掌握薄弱啊,面试官说我回答的都不准确,自己下去再好好查查)
4.dropout的作用和原理,在训练和测试时都是如何运行的。
5.如何判断过拟合和欠拟合?分别怎样解决?
6.说说Alexnet,VGG和ResNet的原理。继续追问残差网络,为什么残差模块可以缓解梯度消失?如何实现的?
7.简历上写了在飞利浦实习做的肝脏和肝脏肿瘤分割的项目,被翻牌。说说你的这个项目,数据构成,网络架构,建模过程遇到哪些问题及如何解决的。项目中CT的期相是如何选择的?
8.实习项目是做的3D分割,继续追问,什么时候用2D,什么时候用3D。我回答时说了一句3D分割受硬件算力限制,往往不能发挥出性能。继续追问,开放性问题一:如何在2D分割中引入上下文信息,以趋近3D分割?
9.开放性问题二:医学影像多人标注出现不一致情况怎么解决?如何用算法的方式减少误差
10.开放性问题三:如何处理医学影像数据类别不均衡的问题?
11.cv三大任务,分类模型刚才已经说过了,目标检测和分割网络都了解哪些经典网络?说说演进过程。检测网络说了RCNN-fastRCNN-fasterRCNN-mask RCNN-YOLO;分割网络说了FCN8/16/32-UNet-Vnet,追问Unet的skip connection有什么作用?
考到这里我已经快哭了。。。
接下来进入第二部的,coding基础:
1.我用的是Python语言,关于Python问了深拷贝和浅拷贝的区别
2.简历上写了“熟悉深度框架caffe、tensorflow、keras、pytorch的使用”,追问caffe的内存分配机制,tensorflow和pytorch哪个是动态图哪个是静态图,实现原理上有什么区别。
最后终于等到了那句“你还有什么问题要问我?”
校招流程是什么样的?我能进二面吗?答:技术面一共两轮,第一轮偏向research,第二轮会着重考算法和coding能力(我晕~~~);我们会有一个整体ranking,然后权衡能不能进入下一轮
工作地点都在哪里?答:北京、杭州、上海。上海现在团队规模比较小。

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面试官真的很专业,每一个开放性问题一定问到答不出为止。遇到我答不上的,还会反过来给我讲(笑cry...),可是当时脑子太乱了也没怎么听进去。
可能因为真的是技术大牛吧,时时刻刻散发出一种高高在上的压迫感,这一个小时还蛮难熬的,面试完吃了个饭,就开始头疼了😂😂😂

写在最后:方向是医学影像AI的小伙伴可以试试深睿,据他们自己宣传是业内top3?去年在CVPR上发表了8篇文章,应该算是深耕技术那一挂。但是现在医学影像AI企业也都是刚刚起步,还都处在融资阶段,各方面制度恐怕也没有大厂那么完善。投其他厂还都被面试官劝退,你该投医疗企业试试啊?总之就是人艰不拆啊~~过去没发现自己的专业这么冷门啊😥欢迎更多做医学影像AI的牛油们多多交流。祝大家秋招顺利!
#面经##算法工程师##校招#
全部评论
很早就看到你的评价了,我是当时的面试官。 很感谢你对我面试方式的认可😂 看到给你整头疼了也一直想说一声抱歉。现在离职了终于可以跑过来说了~ 我个人没有那么咄咄逼人,面试官不得不把自己和面试者当成没有感情的机器,以达到对所有应试者都公平的目的。 但是后来我反思这也是不公平的。我实际工作中也许不需要那么大的抗压能力,那么我在面试中给所有人那么大压力可能就是没有意义的,可能筛掉了本来工作能力出色但是抗压稍微弱一点的同学。 咱们面试也是一个互相进步学习的过程,面试官自己也在被别人面试跳槽到别的公司,所以说深睿只是众多ai公司的其中之一,机会多的是,祝你其它面试,工作能顺利~
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发布于 2021-11-17 10:14
当年找完工作把牛客密码忘记了,最近找回发现这个帖子热度很高啊,说明大家对深睿关注度高,也说明我们医学AI领域同道的小伙伴越来越多。楼主最后没有收到深睿的offer不过也没有离开这个行业,现在在联影智能默默搬砖,歪楼宣传一下我司,欢迎大家投递联影智能~
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发布于 2022-09-08 21:26 北京
我也研究生也是做生物医疗相关的,可以交流一波吗
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发布于 2020-08-18 21:07
同毕设做的医疗CV,也是分割😂
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发布于 2020-08-18 21:14
这是21届秋招了吗?
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发布于 2020-08-19 10:36
看着好难啊,😑
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发布于 2020-08-19 10:39
楼主笔试情况可以详细讲一下不~需要准备到什么程度呢?感谢~
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发布于 2020-08-31 14:50
楼主最后拿到offer了嘛?
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发布于 2020-09-08 15:07
老哥有投递链接吗
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发布于 2020-09-19 10:27
请问楼主收到终试的通知了吗?
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发布于 2020-09-21 17:05
一个点距离分离超平面的远近可以表示分类预测的确信程度。在超平面 w·x+b=0确定的情况下,|w·x+b|能够相对地表示点x距离超平面的远近。而w·x+b的符号与 类标记y的符号是否一致能够表示分类是否正确。所以可用量y(w·x+b)来表示分类的正确性 及确信度,这就是函数间隔(functional margin)的概念,所以函数间隔是:y(wx+b)来表示,不过svm中还是用的几何间隔.
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发布于 2021-08-18 14:32
楼主最后找的怎么样呀
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发布于 2021-10-20 13:37

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