虾皮ai infra研发实习一面

继续来分享下之前的面经~欢迎信息共享

1 k8s pod/deployment从提交到拉起的全流程
2 k8scontroller informer相关
3 k8s流量相关,发布了新版本的pod,怎么逐渐拉起新的,流量怎么切过去的
4 Ray组件,调度器结构,单节点上oom了怎么处理

八股相关 15min
1 B+树实现 原理 
2 索引失效
3索引覆盖,回表
4 用户态内核态相关
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八股相关的怎么问这么少
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发布于 03-24 16:18 江西
佬是简历写了ray项目嘛
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发布于 03-19 00:22 北京

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04-27 19:16
已编辑
门头沟学院 Java
base北京,团队直招流程迅速。硬件资源充足,技术氛围浓厚,业务场景丰富,有竞争力的薪资+免费公寓+餐补(优秀候选人可额外推荐为TGT实习生),鼓励实习生发paper。主要参与LLM/CTR模型的训练性能优化,包括但不限于稀疏embedding模型优化,多智能体RL/RL训练性能优化,多模态大模型训练性能优化,算子性能优化,分布式通信优化,流水线并行优化等。欢迎有意向的同学沟通,********************满足以下条件的候选人优先考虑:1、可实习6个月以上;2、工程能力优秀,在知名开源项目有贡献;3、有系统/AI顶级会议论文发表经验(如SIGCOMM、NSDI、SC、ASPLOS、ICLR、ICML等);官方JD如下:【岗位职责】1、参与LLM/多模态/生成式推荐模型训练引擎的设计、开发和优化,解决训练过程中的技术和性能问题;2、针对大规模异构分布式算力和计算进行优化,提高计算效率和可扩展性;3、深入京东零售核心算法业务,分析业务功能和性能痛点,设计合理的技术优化方案并确保实际落地;4、参与制定核心业务项目计划和需求分析,确保项目按时交付和达到高质量标准;【岗位要求】1、具备扎实的数据结构与算法功底,熟练掌握Python/C++编程技巧,具有良好的编程习惯以及工程与沟通能力;2、熟悉至少一种主流深度学习编程框架(Tensorflow/Pytorch)和分布式计算引擎(Megatron/Deepspeed),熟悉其底层架构和实现机制,有分布式系统开发和调优经验优先;3、掌握深度学习基础知识,了解常用的深度学习模型和算法,了解LLM基础理论和方法;4、熟悉CUDA编程模型和GPU加速技术等,有基于国产化芯片(如华为晟腾、寒武纪等)的深度学习框架开发和优化经验优先;5、熟悉业界主流的模型优化和调优方法,有对深度学习模型进行性能优化和效率提升的经验;6、实习期3个月以上;
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