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meta machine learning engineer e6
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meta machine learning engineer e6
面试共四轮。第一轮是算法与数据结构,重点考察了深度学习模型的优化问题,要求用Python实现一个梯度下降的变体。第二轮是系统设计,涉及如何构建一个大规模推荐系统,着重讨论了模型的扩展性与实时性。第三轮是机器学习原理,考察了我对不同模型(如BERT和GPT)的理解,要求解释如何在有限数据下调优模型。最后一轮是行为面试,问了如何在跨部门团队中推动ML项目落地,以及处理高风险决策的经验。
还是不简单当然


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