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爱吃魔法鸡块
2023-11-17 18:15
门头沟学院 golang
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仿牛客网项目过时了
19年的项目在今年秋招还抗打吗?写在简历上,有几次面试还问我会不会微服务…
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stablemind
杭州电子科技大学 Java
这个项目能吃透很牛的。相关技术栈很全。es,caffeine都还挺难的。😖
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发布于 2023-12-15 19:30
浙江
慢热的小确幸面试中
门头沟学院 后端工程师
我就是这个项目走完整个秋招
3
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发布于 2023-11-17 21:50
北京
求工作啊啊啊啊啊
中国科学技术大学 Java
没过时,我也是这个项目,你要真能自己全走一遍跑通 面试绝对够了
2
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发布于 2023-12-08 03:35
广东
客户端劝退第四人
门头沟学院 C++
没有过时
1
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发布于 2023-11-30 14:32
澳大利亚
溪云初起_k
西安交通大学 Java
请问uu有这个项目的技术文档什么的吗
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发布于 2024-03-28 21:55
陕西
暂无评论,快来抢首评~
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04-14 13:43
哈尔滨工程大学 C++
26年社招测开面试记录
1、📍面试公司:波克城市一面🕐面试时间:20260408💻面试岗位:测试开发工程师❓面试问题(记忆较为深刻的问题):1、埋点框架调优的内容2、商业化SDK交由其他业务使用,如果业务反馈埋点量级大幅下降要如何排查3、Kafka数据流4、算法题:最长回文子串,解决方法找到回文中心字符(奇数、偶数两种情况),向外寻找可能的最长子串🙌面试感想:个人算法能力太差 hot100再刷刷HR面🕐面试时间:20260414❓面试问题(记忆较为深刻的问题):1、两年内主要负责的业务,为什么考虑换工作2、个人更看重什么,为什么当下觉得发展受限3、反问2、📍面试公司:小熊博望 倍孜一面:🕐面试时间:20...
查看20道真题和解析
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04-15 23:37
石家庄铁道大学 Java
AI Coding是在考察什么
蚂蚁的AI coding笔试很火,之前美团的笔试题也有这种操作就是给你一个需求可以使用AI工具进行编程。我面CVTE的时候,面试官就让我随便用各种工具,不限制AI,直接写他给出的需求,越来越多公司考察AI Coding的能力了。AI Coding 面试考察什么?提示词工程(Prompt Engineering)考察能否把模糊需求拆成 AI 能理解的精准指令错误示范:“写个登录接口”正确示范:“用 SpringBoot+JWT 实现登录接口,输入用户名密码,返回 token,包含异常处理、日志、单元测试”AI 代码审查(Code Review)识别 AI 生成代码的逻辑漏洞、安全问题、性能缺陷。面试官会故意给一段有问题的 AI 代码,看你能否找出错误。考察工具链使用能力熟练使用:GitHub Copilot、Cursor、通义灵码、Claude 3场景化选择:什么时候用哪个 AI 工具系统设计与业务理解:AI 写不了复杂架构,面试官更看重全局设计能力
有哪些公司在面试时考察A...
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不愿透露姓名的神秘牛友
03-21 18:32
想找测试暑期实习 是要写测试项目还是开发项目
牛友们 本人27届双非大三 目前还在学测试 想找测试的暑期实习 想问一下各位佬是应该做测试的项目还是开发的项目
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04-14 13:38
中央美术学院附属中等美术学校 Java
感觉八股内容变少了
一旦你有实习就会狠狠拷打实习做的项目可能会问点你提到过的相关的一些八股,但更多的都是项目细节,怎么做的,为什么这样做,其他方式怎么样,还有具体工作是怎么处理的。八股真是反人性的一种方式了,有的人说能理解的背会,但我没那个能力,只能硬背。。。。
哪些公司面试还在问八股?
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04-10 13:13
门头沟学院 Java
4.8 钉钉-S项目-暑期实习java研发一面
1.自我介绍2.深度参与项目,产出3.OCR为撒做文件识别;部署的哪个4.传统的读取pdf docx api sdk有用过吗5.文本内容为啥还要用ocr6.pdf 图片内容;图片,图表的理解,怎么做;饼状图,折线图怎么提取语义信息7.ocr背后的原理,给一个饼图,然后怎么输出内容8.是否真的了解怎么识别 占比 类比这样的语义识别9.有看过ocr调用,语义保留这样的指标的评估10.怎么做评估;完全识别的指标又是怎么评估;九十分一百分怎么打分完全识别11.图表识别怎么评估打分,怎么评判,有哪些依据12.为啥选768维度13.讲下embedding模型,怎么做embedding14.embedding模型底层;什么是token;为撒100wtoken最大token数15.大语言模型参数了解吗;在显存消耗的哪个层面消耗的16transfomer词表是怎么构建的吗17.ES怎么构建的;这里面的关键词怎么构建的;BM25基于什么原理18.一部分milvus语义召回,一部分ES关键词召回;怎么返回用户的19.精排维度是多少,原理是什么20.rerank精排基于什么;为撒精排效果更好21.你觉得这些策略涉及有哪些问题;讲了四个问题权重;向量维度;双向量检索的策略;切分策略(切分维度)22.针对上述的你提的问题,说出自己解法23.最核心的一个指标的什么;最核心的指标;归纳出最核心的一个综合指标24.function calling mcp skill,解释概念;用到什么场景;分别解决了什么问题答得不好25.prompt engining ,context engining,hareness enginering 解释什么问题答得不好26.抽象类和接口却别27.jvm内存回收;什么情况下适合标记清除,什么标记整理28存活时间怎么定义这里列下六个ai概念和解释24. Function Calling、MCP、Skill:概念、场景与解决的问题这三个概念其实代表了 AI 智能体(Agent)与工具交互的三个不同层级:底层协议、通信标准、业务封装。1. Function Calling (函数调用)概念:这是大模型的一种底层能力。它让模型不仅能输出文本,还能输出结构化的数据(如 JSON),告诉程序“我要调用哪个函数,参数是什么”。解决的问题:解决了“模型说不清楚,程序读不懂”的问题。它打破了模型只能聊天的限制,让模型有了“手”,能触发外部动作。场景:简单的工具调用:查天气、计算器、查询数据库。提取结构化信息:把用户的一段话转换成 JSON 对象。2. MCP (Model Context Protocol,模型上下文协议)概念:由 Anthropic 提出的标准化通信协议。你可以把它理解为 AI 界的 USB-C 接口。它定义了一套标准,让 AI 应用(Client)能统一地连接到各种数据源和工具(Server)。解决的问题:解决了“连接碎片化”和“上下文孤岛”的问题。以前每接一个工具都要写一套适配代码,现在只要工具支持 MCP 协议,AI 就能直接连,不用重复造轮子。场景:企业级应用集成:统一连接本地文件、Google Drive、Slack、GitHub 等。跨平台工具共享:开发者开发一个 MCP Server,所有支持 MCP 的 AI 客户端都能用。3. Skill (技能)概念:这是面向业务的能力封装。它通常是一个包含指令、脚本、资源和提示词的“文件夹”或集合。Skill 往往基于 Function Calling 构建,但更复杂。解决的问题:解决了“工具零散,无法完成复杂业务”的问题。它把一个个原子化的函数(如“查航班”、“查酒店”)组合成一个有意义的业务能力(如“订机酒套餐”)。场景:复杂任务处理:比如“帮我策划一次旅行”,Skill 会自动规划步骤,依次调用查天气、订机票、订酒店的函数。垂直领域专家:比如“法律助手 Skill”,里面封装了查法条、写文书的特定流程和提示词。📌 总结对比表表格概念本质定位核心解决问题形象比喻Function Calling底层交互协议模型输出结构化指令神经信号(告诉手要动)MCP通信与调度层统一连接标准,避免重复开发USB 接口(通用插头)Skill业务能力层复杂任务编排与封装操作手册(怎么做菜)🧠 25. Prompt Engineering、Context Engineering、Harness Engineering这三个概念代表了 AI 应用开发从“手工作坊”到“系统工程”的进化过程。1. Prompt Engineering (提示词工程)解释:这是最早期的阶段。核心是“写咒语”。通过精心设计自然语言指令(如“你是一个专家,请一步步思考...”),引导模型输出更好的结果。局限:它是一次性的、静态的。如果任务太复杂,光靠一段话很难控制模型。2. Context Engineering (上下文工程)解释:这是目前的主流趋势。核心是“构建信息流水线”。它不再只关注那一句提示词,而是关注如何把最有效的信息(知识、历史、工具描述)在恰当的时机喂给模型。它包括 RAG(检索增强)、记忆管理、摘要压缩等技术。解决问题:解决了模型“记性差”、“知识过时”和“幻觉”问题。它把模型从一个“聊天机器人”变成了一个“拥有外部知识库的专家”。3. Harness Engineering (编排工程/智能体工程)注:Harness 在这里通常指“智具编排”或“系统 harness”,类似于 LangChain 或 AutoGen 这类框架所做的工作。解释:这是最高阶的阶段。核心是“系统级管控”。它不仅仅是给信息,而是设计一个工作流。比如:先让模型 A 写代码,再让模型 B 审查代码,如果报错再让模型 A 修改。它涉及多智能体协作、循环反馈、工具调用的逻辑编排。解决问题:解决了复杂任务的自动化执行和可靠性问题。📌 一句话总结进化史Prompt Engineering:教模型“怎么说话”。Context Engineering:给模型“参考资料和记忆”。Harness Engineering:给模型“ teammates(队友)和工作流程”。
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