秋招三战字节共十面,这次我又被耍了?

如题,秋招与字节的拉锯战从八月一直持续到十一月,期间经历过
1、广告业务捞面 三轮技术面,一轮hr面,两周后排序挂
2、搜索广告捞面,重新从一面开始,但三面挂
3、剪映社区捞面,也是从一面开始,四天面完三场,但第三场面试的内容让我不得不怀疑,我好像被耍了,如下:
剪映三面的面试官摄像头都不开,所有问题都是浅浅的问一问,全程有气无力,手撕之字形层序遍历树,用了两层循环,但所有节点只遍历一遍,时间复杂度已经为O(n)了,却说让我再想想O(n)的解法,解释已经是O(n)后回复了“哦”,遂到反问环节,一个问题只回复一两句话,最后结束面试时整整1小时,一分钟不多一分钟不少。

剪映三面目前还没出结果,不过也已经无所谓了,从八月初到现在秋招已经持续了三个月,一边实习一边秋招太累了。
#牛客AI配图神器#不论结果好坏,最后这一场字节的面试就当作今年秋招的收尾吧,最后祝大家都能拿到满意的offer
全部评论
佬,最后字节开出来了嘛
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发布于 2025-12-10 02:25 广东
请问佬广告业务三面后多久通知的hr面啊
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发布于 2025-11-10 13:43 陕西

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03-17 09:45
南开大学 Java
继续多发面经多多攒人品---------------------------------------------------------1.个人的基本介绍(2min)------------------------------------------项目介绍(25min)---------------------------------------------------2.项目的介绍以及拷打。3.技术和业务上面的难点能分别讲讲么?4.RAG知识库如何搭建的,如何进行隔离呢,用的是什么样的元数据过滤,具体是靠什么字段来区分的呢?5.讲一下embedding 的原理,以及你的项目用的是什么模型,和其他的模型比较有什么用的不同么?6.整体流程,就是问当前端调用,用户输入流经的全过程,哪些工具要调用,然后交互是什么样的,记忆是如何进行一个更新的呢,然后会输出返回什么给用户。7.PE的提示词工程的设计是怎么样的,你说的分层次设计和最佳范式以及高质量样本是什么呢?8.项目用了MCP么?如果Mcp工具如果要运用在你的项目当中该怎么做?9.有多少工具,这里的调用会不会有其他的问题,比如上下文的占用以及这些工具的设计目的是为了什么业务场景?----------------------------------------------------基本八股(8min)---------------------------------------------------10.如何进行AI coding 的使用呢?个人或者团队开发时是怎么办的?11. TRAE、克劳德、谷歌,gpt,都用过那可以说一下他们各自的使用体验,多模态和分析角度的不同。12.Mysql的数据引擎有哪些,InnoDB,MyISAM,Memory从事务,锁的粒度来讲,以及innoDB为什么更好呢?13.索引的实现,有哪些数据结构?有哪些索引,能说多少说多少--------------------------------------------------算法题(16min)---------------------------------------------------DFS的岛屿数量问题,思路,写一下,以及如果要求最大面积该怎么做呢?写完再写一个(调了好一会,因为好像没有debug的功能么)-------------------------------------反问--(10分钟)--------------------------面试官也比较能说会道,给我讲解了业务的方向,以及遇到了什么样的难点,用户意图识别,以及openclaw相关的未来应用的方向的讨论。---------------------后续:2小时后约三面。
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一、AI 基础知识(核心入门层级)1. 大模型基础核心概念- 核心概念:LLM(大语言模型)、Token、上下文窗口、Embedding、微调(Fine-tuning)、提示工程(Prompt Engineering)2. 大模型关键能力- 核心能力:文本生成、代码生成、多模态理解(文生图/文生视频)、知识问答3. 前端视角核心应用(入门落地)- 模型调用:API 调用大模型方法- 流式处理:SSE/WebSocket 流式输出处理技巧,可结合缓冲区+分段解析机制优化体验- 成本优化:Token 消耗优化方法二、AI 进阶技术(能力提升层级)1. Agent 核心技术- 定义:可自主规划、调用工具、完成复杂任务的 AI 实体(代表:Coze 扣子、TRAE)- 前端视角:Agent 交互界面设计、多轮对话管理,可借助 A2UI 协议实现 AI 驱动的界面动态渲染2. RAG(检索增强生成)- 核心:结合私有知识库,提升大模型回答精准度与可控性,本质是“检索-增强-生成”的闭环流程- 前端视角:RAG 检索过程可视化展示、检索结果与模型输出的联动呈现3. 多模态 AI 技术- 核心定义:文本、图像、音频、视频的融合生成与理解(代表场景:剪映 AI 生成、实时交互)- 前端视角核心技术:Canvas/WebGL 渲染、WebGPU 加速(提升渲染性能);WebRTC 实时流处理(支撑实时交互);多模态内容预览、编辑功能实现(适配前端交互场景)三、AI 工具链及应用场景(落地实践层级)1. AI IDE 开发(TRAE、Cursor 方向)- 核心定位:端到端生成真实软件的智能协作平台- 前端职责:AI 功能交互(代码生成/理解/问答)、IDE 内核开发、插件生态搭建- 核心技术栈:React/TypeScript、WebAssembly、Monaco Editor、WebSocket/SSE2. Agent 平台开发(Coze、HiAgent 方向)- 核心定位:新一代 AI Agent 协同办公与应用开发平台- 前端职责:LLM 驱动的 Agent 框架实现、多 Agent 协同界面、可视化编排工具开发- 核心技术栈:React/Vue、状态管理、可视化编辑器、实时通信3. 多模态创作与交互(剪映、抖音方向)- 核心定位:生成模型优化、多模态内容合成、实时交互体验提升- 前端职责:AI 生成内容预览、实时滤镜/特效、多模态编辑界面开发- 核心技术栈:WebGL/WebGPU、WebRTC、Canvas、性能优化(FPS、内存)4. AI + 全栈开发(小红书、美团方向)- 核心定位:AI Coding 工具辅助,完成前后端开发、测试、部署全流程- 前端职责:全栈开发、AI 辅助需求分析与方案设计、提升开发效率- 核心技术栈:Node.js/Python、前后端协作、CI/CD、AI 工具深度使用5. 可视化与 AI 交互(同顺方向)- 核心定位:大模型应用可视化交互、RAG/Agent 工作流演示- 前端职责:可视化 Prompt 编排、多轮对话可视化、模型输出调试界面开发- 核心技术栈:ECharts/D3.js、流程图库、实时数据渲染、响应式设计
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