经纬恒润面试流程

大佬们,经纬恒润一面后两天没收到二面通知,是不是就意味着挂了呀?

更新:8.22一面,9.4二面

一面主要问项目,二面讲完PPT之后就开始聊其它的,感觉像hr面,技术问题问的很少

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9.13hr打电话询问意向地点,感觉地点选错了,hr想让我选北京,但是我选的武汉....

#第一次面试##如何判断面试是否凉了#
全部评论
一面后等大概一周会发笔试吧,笔试完了之后才是二面
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发布于 2024-08-25 11:24 陕西
别慌 我两个礼拜后才收到的笔试😂
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发布于 2024-08-29 11:56 江苏
有消息了吗楼主,我21面的也还没发笔试
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发布于 2024-08-28 16:37 四川
不一定,我过了一周才通知
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发布于 2024-08-24 21:42 天津
没加微信吗?我一面完面试官加我微信了。现在二面结束在等结果
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发布于 2024-08-24 21:24 北京

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去年秋招我投了几十家,基本都是一面游,连二面都很少见到。今年春招开始我差点不想投了,一个双非本科,没大厂实习,感觉自己是不是真的不适合这行。但3月19日我还是咬牙投了字节的AI Agent岗位,没想到当天就收到了电话,约我3月25日一面。从一面开始,几乎每轮都是当天或隔天就出结果并约好下一轮,4月2日OC,4月14日正式拿到offer。整个流程效率超高,体验也很好。值得一提的是,OC之后我对部门具体做什么还不太清楚,HR特意帮我约了未来的Leader和Mentor(也就是一二面的面试官)开了个非正式会议,给我详细介绍了部门情况并解答了我所有的疑问。面经干货(具体题目记不太清了):1. 最好有自己亲手做的AI Agent项目。面试官直接让我投屏演示,有一个能跑起来的网页前端是加分项。同时建议写一份非常详细的README,把系统结构和设计思路讲清楚,面试官会抠很多细节。就算用AI辅助写代码,也一定要搞懂每个设计决策背后的原因。2. 对目标部门的业务要有一定了解。会有比较开放的问题,比如“如果要做某个功能,你会怎么设计Agent流程?”提前做足功课很重要。3. 简历上的项目要真正吃透。我之前做过一个AI小游戏,被反复拷问各种细节,幸好之前找科研实习时做过一个项目PPT,临时派上了用场。4. Agent和机器学习相关基础知识要熟悉。终于上岸,本该开心,却又有点心情复杂——怕以后加班太多,自己技术跟不上被淘汰,还得继续卷啊。说实话,我最大的变化是开始泡【春招专题】,那里每天都能看到同届的人投了啥、面了啥、面经更新了啥,节奏感一下就出来了。推荐大家也去逛逛 https://www.nowcoder.com/link/chunzhaoji2610
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背景: 本人西北大学软件工程专业大二,投递/被邀请的是腾讯云智相关产品实习岗位,方向和音视频 PaaS、实时互动、云产品相关。之前没有大厂实习经历,主要准备内容是自己的 AI 学习导航系统项目,以及腾讯云 TRTC、IM、PaaS、实时音视频的一些基础理解。这次是二面,结果暂时等待通知。整体体验比较好,面试官追问比较深入,不是压力面,更像围绕项目、AI趋势和岗位匹配度做讨论。一、开场和自我介绍开头先做了环境调试,确认收音和画面。之后是自我介绍。我主要介绍了自己的专业背景:软件工程大二,平时对技术和人文学科结合比较感兴趣,所以不只关注纯开发,也会关注产品、用户、技术趋势这些问题。然后解释了为什么会接受腾讯云产品岗的面试:一方面是对云产品和音视频方向感兴趣,另一方面也觉得实时互动和多模态 AI 的发展有连接点。二、项目深挖:AI学习导航系统这一部分是面试重点。我讲的是自己做的 AI 学习导航系统。项目背景是:很多大学生使用大模型时,只是把它当作搜索引擎,没有真正利用大模型做学习过程中的认知辅助。所以我希望做一个不是单纯聊天框的系统,而是通过学习流程和提示词脚手架,引导用户完成学习任务。我讲了系统的五阶段流程:目标输入学情诊断个性化规划任务执行总结报告任务执行阶段又拆成四步:结构建立知识理解费曼输出反思总结技术实现方面,我提到前端用 Vue,后端主要调用 DeepSeek、Claude、GPT-4 等模型 API,项目部署在云服务器上。这个地方没有展开太多技术细节,因为面试官更关注产品逻辑和问题价值。面试官主要追问:1. 这个项目解决的核心问题是什么?2. 为什么用户需要这样的学习流程?3. 它和普通 AI 聊天工具有什么区别?4. 用户反馈有没有做?5. 项目目前还有哪些不足?我的感受是,产品岗讲项目时,不能只说“我做了什么功能”,一定要讲清楚“为什么要做这个功能”。尤其是没有实习经历的同学,自己的项目就是最重要的证明材料。三、AI编程和教育方向讨论面试中还聊到了 AI 编程对教育的影响。我表达的观点是:未来很多细碎的工程实现会被 AI 降低门槛,比如普通接口、页面、项目脚手架等。但计算机基础不会因此变得不重要,反而会更重要。因为 AI 能生成代码之后,人更需要判断代码是否正确、系统是否合理、问题核心在哪里。面试官追问了一个问题:如果 AI 生成的代码有深层漏洞,仅靠基础知识能否 Review 出来?我回答的大意是:不能完全依赖基础知识,也不能完全依赖 AI。未来更可能是人和 AI 协同排查,人负责抓核心矛盾和判断方向,AI 辅助定位和解释细节。四、大模型幻觉相关问题面试官问到了大模型幻觉的问题。我提到了两个比较常见的方向:RAG,也就是检索增强生成提示词约束,通过结构化 Prompt 降低模型乱答概率面试官又补充了一种更严谨的方向,大概是通过数学证明、可验证代码、形式化方法来解决幻觉问题。这个地方我没有答得特别深入,但感觉面试官也不是要求我完全掌握,而是看我有没有基本认知,以及能不能接住进一步讨论。五、英语能力和信息获取面试官问了英语能力。我说四级 600 左右,六级 460 左右,六级没有专门备考。平时会用 Grok、英文搜索、YouTube 技术视频获取海外 AI 和技术动态。这个地方建议大家不要只说“我英语还可以”,最好补一句你平时怎么用英语获取信息,会更有说服力。六、职业规划和实习时间面试官问了职业规划。我说自己目前还在考研和就业之间摇摆,但越来越倾向于进入企业解决真实问题,尤其是 AI 应用、云产品、音视频基础设施这类方向。同时也说明了自己可以协调学校课程,保证每周 4 天左右的实习时间。七、对腾讯云音视频方向的理解我提到自己比较关注 TRTC 和 IM。我的理解是,音视频不只是直播、会议这些单点场景,它可能会成为未来多模态 AI 应用的重要基础设施。因为人最自然的交互方式不是文字,而是声音、画面、表情和实时上下文。未来 AI 如果进入教育、会议、客服、办公协作等场景,实时音视频能力会非常关键。这个观点面试官没有明显否定,后续也围绕实时互动行业认知给了我一些建议。八、反问环节我主要问了:后续流程大概有几轮作为候选人,后续应该重点提升哪些能力面试官反馈大概是,日常实习生流程可能比正式招聘短一些,后续建议重点深化实时互动行业认知,同时处理好学业和实习时间。九、个人复盘答得比较好的地方:1. AI 学习导航系统这个项目讲得比较完整,能说明背景、流程和设计逻辑。2. 能把自己的项目和 AI、教育、产品能力联系起来。3. 对音视频和多模态 AI 的连接有自己的理解。4. 面试过程中没有完全背答案,整体比较像真实讨论。不足的地方:1. 用户反馈不够结构化,项目还缺少更真实的数据验证。2. 对音视频 PaaS 的行业理解还比较浅,准备时间短。3. 大模型幻觉相关问题只答到了 RAG 和 Prompt,更深的形式化验证、可验证代码等方向了解不够。4. 职业规划还可以更坚定一些,不要显得太摇摆。十、给类似同学的建议如果你也是低年级、没有实习经历,但想面产品岗,我觉得最重要的是准备好一个能讲深的项目。不要只背产品八股,也不要只堆技术名词。面试官真正会追问的是:你为什么做这个项目?你看到了什么问题?你怎么拆解?你怎么判断有效?你后面准备怎么迭代?低年级不是完全劣势。只要能体现快速学习能力、结构化表达能力、项目思考深度和对行业的兴趣,还是有机会把面试聊起来的。目前结果等待通知,后续有进展再更新。
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