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校招

北京-云和大模型售前解决方案工程师(J100769)

北京市 · 校招 · 2027 届 · 硕士

长期有效

任职要求

  • - 硕士及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、人工智能等相关专业
  • - 具有优秀的PPT、报告撰写能力
  • - 具有较强的行研/咨询功底,有AI大模型、云计算技术相关行业研究与产品理解基础,对市场数据有敏感度
  • - 学习能力强,对全球范围科技界变化敏感,对新技术学习有热爱

岗位描述

【岗位职责】

-客户需求调研,业务拆解,顶层规划,方案设计等,结合百度智能云产品制定行业通用解决方案,组织技术交流,POC等

-辅助配合销售团队,针对客户在AI、云计算产品方案从行业洞察、客户需求引导、方案构建、方案沟通、对接POC,解决各方面问题,从需求到成单的全链路转化,同时也包括辅助完成项目制技术交流、方案引导、方案立项、POC、招投标等重要工作

【任职要求】

  • - 硕士及以上学历,计算机科学与技术、软件工程、人工智能等相关专业
  • - 具有优秀的PPT、报告撰写能力
  • - 具有较强的行研/咨询功底,有AI大模型、云计算技术相关行业研究与产品理解基础,对市场数据有敏感度
  • - 学习能力强,对全球范围科技界变化敏感,对新技术学习有热爱

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该岗位可能会问的问题

基于 算法 岗位的常见面试问题整理

请解释 Transformer 模型的自注意力机制(Self-Attention)

类型专业能力·难度困难
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1. Self-Attention = 序列中每个 token 与所有 token 计算相关性权重 2. Q=Wq·x, K=Wk·x, V=Wv·x; Attention(Q,K,V)=softmax(QK^T/√d_k)V 3. 除以 √d_k 防止点积过大导致 softmax 梯度消失 4. 多头注意力:多组 QKV 并行,拼接后线性变换,捕获不同子空间特征 5. 对比 RNN:可并行计算,捕获长距离依赖

你做过的最有深度的算法/模型项目是什么

类型项目经历·难度中等
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1. 一句话说清任务:分类/生成/检索/推荐 2. 模型选型:为什么选这个而非那个 3. 数据:数据量、来源、清洗策略 4. 创新点:你做的改进是什么(不是调参) 5. 结果:核心指标提升(准确率/召回/延迟)

过拟合是什么?怎么判断和解决

类型专业能力·难度简单
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1. 过拟合=训练集表现好、验证集表现差,模型记住了噪声 2. 判断:train loss 持续下降而 val loss 上升 3. 解决:更多数据 / 正则化(L1/L2) / Dropout / 早停 / 数据增强 / 降低模型复杂度

解释梯度下降的原理,SGD 和 Adam 的区别

类型专业能力·难度中等
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1. 梯度下降:沿负梯度方向更新参数,使损失降低 2. SGD:每次用随机小批量估算梯度,引入随机性帮助跳出局部最优 3. Adam = Momentum + RMSProp:自适应学习率 + 动量加速 4. Adam 收敛快但可能泛化不如 SGD;CV 常用 SGD,NLP 多用 Adam

给你 10 万条未标注的文本数据,如何找出其中 10 个主题

类型情景/案例·难度中等
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1. 预处理:分词、去停用词 2. 向量化:TF-IDF 或 Sentence Embedding 3. 聚类:K-Means(需指定 K=10)或 HDBSCAN(自动确定类数) 4. 或 LDA 主题模型直接输出主题-词分布 5. 评估:看每个簇的高频词判断主题合理性,迭代调整

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信息来源:企业官方招聘页。投递前请以官网信息为准。