深信服一面凉经(面试官说我基础差,无了)

作为一个刚刚入门c++的菜鸟,真的顶不住深信服面试官的“严刑拷打”啊啊啊啊啊!!!整理一下我还记得的问题,有好几个问题我都没理解,给我整得太紧张了。。。。
1.类中默认的有的东西
2.都有哪些构造函数
3.拷贝构造函数传入的参数为什么是引用参数
4.为什么重写要用虚函数?     
5.虚函数表存放在哪?具体如何调用?
6.如果子类强转成父类,此时调用谁????
7.一个类有几个虚函数表
8.构造函数的顺序表有什么用?   
9.纯虚函数的作用?
10.多态都有什么实现形式?
11.静态多态只包括重载吗?
12.函数重载是什么?
13.为什么c不能函数重载
14.Map和unordered_map?为什么用红黑树?
15.哈希冲突怎么解决,如何重写哈希算法?

整个面试的感受就是  :上了一节很有逻辑性、很有深度的C++基础课!!!我和面试官的对话模式就是,他提问,我回答,他深问,我回答磕磕绊绊,他开始讲课,我开始嗷~是我没有思考太多。。。。总共一个小时10来分钟,没有撕题,全程都在问虚函数那块的东西的感觉,问的我满头大汗就是说.....
#深信服面经cpp#
全部评论
6、强转父类调用父类方法
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发布于 2022-10-27 23:43 福建
4、确保父类指针引用子类对象的时候 调用析构函数可以释放子类对象的成员 不会造成资源泄露
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发布于 2022-10-27 17:18 福建
校友,你是本科吗?深信服把我觉得比较厉害的同学都挂了,我都不太想面了😂
1 回复 分享
发布于 2022-09-28 08:48 重庆
5、虚函数表存放在全局数据区 、在构建代码 通过指针调用子类虚函数的时候会调用
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发布于 2022-10-27 17:40 福建
3、会造成死循环 无限递归 编译器现在已经不允许编译通过、
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发布于 2022-10-27 17:05 福建

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1️⃣RAG 有哪几个步骤?Step1:将文本分割成块;Step2:使用编码模型将这些块嵌入到向量中,将所有这些向量放入索引中;Step3:LLM 创建一个提示,告诉模型根据我们在搜索步骤中找到的上下文来回答用户的查询。2️⃣实际项目中RAG有哪些优化技巧?首先召回源会考虑多路召回,在召回后面增加一个重排序的阶段,提升召回的质量。另外,重排序模型以及生成模型会根据系统问答的指标情况,进一步微调。3️⃣RAG 中为什么会出现幻觉?出现幻觉问题主要分为两大类,一是生成结果与数据源不一致,训练数据和源数据不一致、数据没对齐或者编码器理解能力的缺陷导致;二是用户问题超出了大模型的认知,用户的问题不在语言模型认知范围内导致。4️⃣RAG 一般怎么做效果评估?RAG 做效果评估主要是针对检索和生成两个环节。对检索环节,我们可以采用 MRR 即平均倒排率,前 k 项的 Hits Rate 命中率, NDCG 排序指标等。生成环节首先是量化指标,再评估生成答案的多样性,看看模型是否能够生成多种合理且相关的答案。还需要引入人类评估,考虑资源效率。5️⃣针对幻觉的问题,有什么解决思路?加入一些纠偏规则,比如采用 ReAct 的思想,让大模型对输出的结果进行反思。还有一种思路是集成知识图谱,即不再局限于向量数据库匹配,做召回时不仅考虑文档块,同时还考虑图谱的三元组。将知识图谱( KGs )集成到 RAG 中,通过利用知识图谱中结构化且相互关联的数据,可以显著增强当前 RAG 系统的推理能力。6️⃣在实际做项目中,经常遇到各种边界的 case ,一般怎么解决?这个需要分情况来看,首先是无效问题:如果对于知识库中没有的问题,我们需要做一个准入的判别,判断是否需要回答。一般是一个二分类模型,或者直接用大模型+ prompt 来做,使模型在这种情况下输出一个预设的兜底话术。第二个是减少幻觉,在推理模块中添加规则和提示工程技术。还有一种是格式错误:模型可能会生成无法解析的答案,这种可以设计一个备份的代理大模型,当解析失败时,可以基于代理大模型直接生成简洁准确的总结。📳对于想求职算法岗的同学,如果想参加高质量项目辅导,提升面试能力,欢迎后台联系。
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