AI专项大模型工程面试题
对比使用过哪些主流大模型?你们项目中最终选用了哪个模型?为什么?
AI专项大模型AgentRAG大厂高频面试
参考答案
- AI 工程题要把模型能力、数据链路、推理服务、评测和成本一起讲,避免只谈调 prompt。
- RAG 类问题说明切分、向量化、召回、重排、上下文组装、生成和评测;幻觉治理靠检索质量、引用约束、拒答策略和离线评测。
- Agent 类问题关注工具调用、状态管理、任务编排、超时重试、权限边界和可观测性。
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这题可以按「结论 -> 原理 -> 场景 -> 风险」来答,重点放在AI 工程里的可落地理解。
答题要点:
1. AI 工程题要把模型能力、数据链路、推理服务、评测和成本一起讲,避免只谈调 prompt。
2. RAG 类问题说明切分、向量化、召回、重排、上下文组装、生成和评测;幻觉治理靠检索质量、引用约束、拒答策略和离线评测。
3. Agent 类问题关注工具调用、状态管理、任务编排、超时重试、权限边界和可观测性。
容易被追问:
- 如何评估 RAG 是否真的变好?
- 工具调用失败如何补偿?
注意事项:
- 不要把 Demo 能跑当成生产可用,要说明延迟、成本、权限和失败兜底。