美团秋招后端开发二面

项目相关:

1.powerjob分布式任务框架是怎么实现的?

2.怎么分布式执行任务的?

3.预警的时候,怎么进行数据的分发?

4.到期时间是如何的设置的?

5.你的项目的具体方案是怎样的?

6.如果你查询元数据的sql语句有问题,怎么进行实现通知?怎么发现捞到了错误的数据?

7.如果你的提醒任务出现了这样的情况:不该提醒的权限提醒了,该提醒的没提醒怎么办?

8.实习中,最大的困难是什么,学到的东西是什么?

9.aigc平台分析异常数据怎么分析出来?

10.大模型相关的知识有了解吗?怎么实现一个agent的架构?

11.有了解过workflow和agent的区别吗?怎么区分wordflow和agent?

12workflow,agent,tools这三个的概念和区别介绍一下?

13.agent是怎么跟wordflow结合的?介绍一下

14.利用ai编程做过什么?

15.假设让你做一个大的交易系统,怎么去落地设计根据agent和workflow?

16.RAG有了解吗?介绍一下

17.RAG是在哪个阶段发生的效果?

18.预处理是什么环节?

19.平时怎么学习ai?

20.反问 无手撕

场景题:

1.类比你现在的分布式任务调度的场景,假设现在的场景是余额宝发利息,余额宝每天定时向每个用户发送当天的利息数据,假设用户量很大,如何进行提速和优化?

2.一个worker的真正的并发的模式是什么?

3.了解支付宝的单元化吗?

全部评论
UU的AI这些内容都是哪里学的呢
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发布于 09-15 15:30 广东
是金融服务平台嘛
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发布于 09-13 08:54 辽宁

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昨天 15:48
已编辑
四平职业大学 Java
无手撕,30mins左右。【面试问题】1. 🧑‍💻 请先自我介绍一下。2. 🔍 做服务时为何选择 LlamaIndex?是否调研过其他技术?3. 📚 还了解哪些相关技术4. 🧠 对 RAG 有何深入认识?5. 📄 切片(chunking)的原理是什么?6. 🧰 技术栈用过哪些语言(C/C++、Python、Go)?7. 🚀 Go 的 goroutine 与传统线程的区别是什么?8. 🔄 goroutine 的并发控制怎么做?如何等待全部结束?9. 🐳 Docker 镜像三层叠加(A 层 1 MB → B 层改 1.5 MB → C 层删除文件)后最终镜像大小是多少?10. 🗂️ 容器启动后在 C 层还能否看到被删除的 A 层文件?底层是否仍存在?11. 🧹 有哪些手段可减小最终镜像体积?(multi-stage 了解吗?)12. ☸️ 对 Kubernetes 的核心概念与组件了解多少?16. 🤖 描述 LLM、Agent、MCP 之间的关系。17. 🛠️ 是否亲手写过 Agent 或 MCP?请举例说明实现过程。场景题:13. 🖥️ 1 万台机器偶发 IO 飙高,如何定位任意时间点、任意进程的 IO 贡献?最后反问业务,面试官人非常好,非常友善,很详细的介绍了部门的情况,分享给大家。部门主要分三大块:大数据,云计算,AI Coding。大数据不谈。云计算又分上层和底层:- 上层先做“应用交付”,也就是传统部署的升级版。最早用虚拟机,资源利用率太低,现在全面换成 Kubernetes + Docker 容器化。有了容器,交付模式就变了:需求管理:企业开发不能随手写代码,得先提需求、审批、测试,全流程我们管。代码仓库:GitHub 或内部 GitLab,也是我们维护。CI/CD:以前用虚拟机构建,现在容器化,任务跑完立即释放 Pod,一天并发十几万。装包→单测→API 测试→打镜像→安全扫描→发布,每一环都是 CI 的一部分。Code Review:合并前必须过评审。CD 交付:最核心。前面就算出错也不会让站点崩溃,CD 必须保证高可用、多集群、容灾、流量无损。我们用 Kubernetes Operator 做滚动发布:5 台机器先拉 1 台做灰度,人工验证没问题再逐步扩,数据中心级别也是逐点发布。- 说完上层,再说底层:资源利用率:让一台 Node 跑更多 Pod,省的就是真金白银。混部:CI 任务结束后立即销毁 Pod,把资源立刻让给别人,进一步提高利用率。调度、监控等组件。AI Coding 部门:目标是用户提需求 + MCP 框架 + 中间件 → 自动生成代码,大幅缩短交付周期AI Code Review:用大模型 + Agent 扫描漏洞、给出优化点智能排障:AI 自动定位、修复单测失败等问题
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