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牛客536994822号
昨天 17:35
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河海大学 C++
发布于上海
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社招offer选择
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走过路过,不要错过,个人先简单介绍下背景,base双非本+211硕,三年工作经验。
两个选择,华大九天在上海,知象光电在西安,本人23年毕业后一直在上海工作,家里条件很一般,买房要靠自己,在上海感觉压力比较大。
另外对象也在西安,两个人去西安的收入4w+,感觉会很舒服。
但是华大的牌子确实也挺大的,现在比较犹豫怎么选。
#offer帮选#
#华大九天#
#知象光电#
#社招#
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昨天 17:27
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快手_后端开发实习生(实习员工)
来🦢的第一个需求就是3000行skill
在我来鹅之后,接到的第一个完整大需求就是需要编写一个skill,之前的实习也写过一些skill,但是在我的理解中skill就是跟提示词没差,把你需要的目标全写上就好了,所以第一次mr我提交了一个超过1200行的md,被mt打了回去,为了完成这个需求,我又赶紧请教了我身边的大神同学,获取一些写skill的经验,将原先1200行的md进行了对应的references拆封,又通过我朋友教我的验证机制验证这个skill的效果,最后完成了我的第一个需求。正好前两篇文章给大家分享了写好的用来包装简历的skill,那么今天来给大家分享怎么去写一个好的,可以实际用来工作的skill,摆脱只会写提示词的尴尬。构建 Skill 的五个步骤Step 0:先写 EvalsEval(Evaluation,评估)是一套结构化的、可重复运行的测试用例集,用来判断 Skill 的表现是否符合预期。它不是泛指"测试一下",而是开发 Skill 的前提条件。一个典型的 Skill eval 集至少包含三类用例:- 正例(Positive):用户说“帮我看一下这个 PR 能不能合”,验证 Skill 应该被加载- 负例(Negative):用户说“帮我把代码格式化一下”,验证 Skill 不该被加载——路由别跑偏到不该触发的地方- 边界(Edge):“这个 PR 改了一行日志,要不要审”,验证边界情况下的路由行为正例和负例都要写,而且负例往往比正例更值钱——误触发是 Skill 路由的头号失败模式。Eval 不只是测一次。Perplexity 的 eval 分三个层次:如下图每种都要在 GPT、Claude Opus、Claude Sonnet 不同的 orchestration 模型上分别跑——Sonnet 和 GPT 的 Skill 行为差异很大,只在一种模型上过了不够。没有 evals,你改 description 就是在盲改,一个新 Skill 也可能悄悄搞坏已有的十个 Skill。Step 1:写 Description(最难的一行)description 是路由触发器,不是文档。写好它不需要关心 Skill 的内容,只需要关心能不能在正确的时间加载、有没有意外触发到不应该触发的地方——误触发是头号失败模式,每加一个 Skill 都有可能让其他 Skill 变差。糟糕的 description 描述 Skill 做什么,好的 description 说什么时候加载。举个监控 PR 的例子:不要写这个 Skill 做什么,要写工程师感到焦虑时会说什么——"babysit"、"watch CI"、"make sure this lands"。快速检查清单:- 以"Load when…"开头- 控制在 50 词以内- 描述用户意图,最好来自真实查询- 不总结工作流程Step 2:写 Body跟同事讲工作流程和跟 LLM 讲工作流程完全是两回事。对几乎任何面世超过一年的软件工具,只要提名字,模型已经知道怎么用。所以跳过模型已经懂的部分。不用写出每一步命令。比如不要写 git log → git checkout main → git checkout -b clean-branch → git cherry-pick commit。写 "Cherry-pick the commit onto a clean branch. Resolve conflicts preserving intent. If it can't land cleanly, explain why." 模型在后者上表现好得多,尤其是事情不按预期走的时候。太规定的指令比灵活的指令更脆弱。然后聚焦 gotchas 和反例,它们是最高信噪比的内容。每次 Agent 搞砸了就加一条,gotcha 会自然地累积起来。条件逻辑或内容太重的东西移出 SKILL.md,放到 accessory file 里渐进加载。Step 3:用层级结构- scripts/ —— 确定性逻辑,模型不用每次重新发明- references/ —— 重型文档,条件触发才读("如果 API 返回非 200,读 api-errors.md")- assets/ —— 输出模板,模型直接复制填充- config.json —— 首次运行设置,问一次保存下来对于极其复杂的 Skill,进一步考虑是否应该拆成一组 Skill,用 depends: 声明加载关系。Step 4:迭代切分支出来,在无 Skill 的状态下跑 hero query(核心用户场景查询),建 eval 集,反复调。提交 review 时最好一个 changeset 里自带 eval 集。Description 里的小词改动对路由影响很大,甚至会 spillover(溢出)到其他 Skill,所以这些在 Step 5 之前做完。Step 5:发布大家快把这5步实行起来,成为写skill专家吧!
AI了,我在打一种很新的...
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昨天 13:39
上海大学 算法工程师
黑马点评-分布式锁-秒杀优化思路
意思是本来是等待一切数据都准备好在哪返回给前端,优化后是先redis判断,一单成功下单就先给前端返回成功,具体的订单数据异步完成。是这个意思吗完全正确,就是这个核心逻辑,我再帮你补全细节、区分边界,加深理解:一、新旧流程对比原同步方案用户请求 → 查 Redis / 数据库 → 判库存、判一人一单 → 扣数据库库存、创建订单(慢操作)→ 全部做完才返回结果给前端。👉 前端全程阻塞等待,并发高时响应慢、数据库压力大。优化后异步方案用户请求 → Redis+Lua 原子校验(库存、是否重复下单)→ 校验通过立刻返回「抢购成功 + 订单 ID」给前端;同时把下单任务丢进阻塞队列 → 后台线程慢慢执...
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昨天 21:35
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桂林电子科技大学 C++
找实习,简历求拷打
各位佬看看我的简历有什么问题,上下限在哪里
简历被挂麻了,求建议
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昨天 19:27
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门头沟学院 算法工程师
AI Infra学不完学不完
最近读了腾讯写的文章,简单自己做了下总结和理解,又有了新的输入,不愧是腾讯👍 一、学到的核心知识 1. 大模型推理的两大基石 Continuous Batching(连续批处理):传统批处理要求一个 batch 内所有请求"同时开始、同时结束",但 LLM 输出长度不可预测,会浪费 GPU。vLLM 把调度粒度从 request level 下沉到 token level——每一步看哪些请求"差几个 token",就调度几个 token,把短请求填进 batch 的空隙里。 Paged Attention:传统做法一次为请求申请全部显存,碎片严重;P...
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05-26 17:20
门头沟学院 人工智能
要不要背刺室友😭
27届,双非本科,室友比我强,他oc了一个还不错的offer,走之前让我帮忙答到,瞒着点儿。我们这个学期其实没啥课了,我自己最近也在找实习,但是学校不知道抽啥风,从上周开始连着好几天了一直在查课,查出来好几个旷课的(还好我室友没被点到。。)昨天导员特别生气,把所有班委叫过去开会,原话:发现私自离校实习的直接检举,知情不报的一起背处分。真麻了,这不纯纯逼我们互相举报吗?我昨天跟室友发信息了,让他赶紧回来,他也一直没回信息。这要再查一周,肯定就能查到他啊!万一查出来,我咋办?连坐背处分,保研评优全泡汤,他拍拍屁股在外面实习攒经验,风险全让我扛,我感觉自己现在就跟那个大怨种一样。真难受啊,烦死了!!、学校到底在防什么啊,现在一周也没几节课,出去实习不比坐在教室里刷手机强?整个大学只能容纳考公考研,不能出去工作是吧!!咋办咋办!在查到之前,到底要不要跟导员说?说吧,我不是人。不说吧,我怕我扛不住后果
牛客23238059...:
看见不回吧,你让你别的舍友联系一下他,说明情况,如果他不回消息,那你也别管了呀,他自己的事不关心,也没给你好处干嘛帮他担责任
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华大什么岗
接好运
沾沾喜气
知象什么岗
上海买房压力?
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