一文看尽60道AI算法高频面试题
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前言
今年各家大厂的招聘时间都相对提前了一点,所以大家准备的节奏应该要加快!现在9月也正是2021届提前批落幕,正式秋招开启的时候。
相信有不少同学已经陆续面试了,但个人能亲自经历的面试题/面试经验相对还是很少的,所以很有必要看看其它同学的面试题/经验,可以很好的作为查漏补缺的工具,以便更好地应对面试。
之前Gao整理了系列篇:北京、上海、深圳、杭州等城市提高计算机视觉(CV)算法岗的公司名单,在高校公众号后台回复:公司名单,即可下载访问
下面 Gao将整理系列篇:深度学习面试题/面试经验,内容会涵盖:数学、机器学习、深度学习、强化学习、计算机视觉、传统图像处理、自然语言处理、SLAM、推荐算法、编程知识(C/C++、Python)、深度学习框架(PyTorch、TensorFlow)等内容。
本文先分享60道各个方向的AI算法高频面试题,希望对你的求职有所帮助。如果点赞和点在看的人数较多,我会后续整理资料并分享答案给大家。
60道AI算法高频面试题
机器学习(15题)
深度学习(15题)
1. 神经网络怎样进行参数初始化?
2. 介绍卷积神经网络的反向传播
3. CNN 模型所需的计算力(flops)和参数(parameters)数量是怎么计算的?
4. 感受野怎么计算?
5. 介绍常见的正则化方法
6. BN 可以防止过拟合么?为什么
7. BN 在训练和测试的区别?
8. Dropout 在训练和测试的区别
9. 1*1 卷积有什么作用?
10. ResNet为什么不用Dropout?
11. 什么是Bottlenet layer?
12. 介绍一下Inception系列(V1-V4)
13. Squeeze-Excitation结构是怎么实现的?
14. 介绍一下组卷积
15. MobileNet系列为什么快?
计算机视觉(15题)
3. 介绍一下非极大值抑制NMS及其变体
C++(15题)
上面60道面试题你都能回答出来吗?如果点赞和点在看的人数较多,我会后续整理资料并分享答案给大家。秋招加油!
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