#面经#更新:hr面了,这是我的弱项,效果很差,不知道能不能过,在下面总结了下失败的地方。没参考价值,不用看。一面竟然过了。。。岗位是算法工程师,计算机视觉方向。—————————分割线2023-8-15下午1.45-2.15技术面试,面完就感觉已凉。记录下面试问题,帮助下有缘人:共3部分:1:英文自我介绍 提前背一下就行,2-3min2:项目背景相关的问题(完全没问项目,大概不对口,基本是深度学习基础八股知识,三个面试官轮流问)2.1 有没有经常使用linux系统,对linux系统的命令的了解。linux系统查找文件的命令是什么?2.2 做深度学习算法,做过什么针对模型的优化?2.3 用过哪些卷积操作?2.4 为什么说反卷积操作和双线性插值类似?2.5 卷积操作怎么转化成矩阵运算?(优化)2.6 深度学习过程和矩阵运算的关系?怎么把深度学习的过程表示成矩阵运算?2.7 深度学习怎么理解?为什么叫‘deep’?2.8 传统机器学习算法中,图像的特征提取是怎么做的?2.9 双向链表怎么插入一个新节点?2.10 pytorch进行多gpu并行训练了解吗?有哪些方法?2.11 多头自注意力比单头自注意力的优势有哪些?其他都忘了。。3:反问 随便问问吧,听那意思是没打算招我。。。hr面:英文问题是介绍一下你的兴趣爱好。我没有准备,没答出来。其他问题经典的hr问题,但我语速太快,表达不清晰,被面试官指出,并打断我不让我继续展开,大概效果很差吧。事已至此,无需多言,其他没心情记录了。祝大家找到心仪offer
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