字节飞书三面面经

字节飞书三面面经 已offer,BASE广州求合租!!!
总时长 42min

  1. 自我介绍
  2. 聊项目~
    开始做题
  3. 三数之和
  4. 一题回溯的题,估计是字节自己的题库
    0 -> 'a',1 -> 'b' .... 25 -> 'z' ,问一个数能有多少种组合
    1234 -> 3
    111 -> 3
    333 -> 1
    直接回溯就行了,挺基础的模板题
    也可以 dp ,希望有大佬补充下
  5. 实现一个 addClass(dom, class) ,也就是把 class 添加到 DOM 元素上,注意考虑边界
    这题emm比较偏向开放性以及考察对一些 DOM 和 HTML 的理解吧,
    dom.className 可能为 undefined ,也可能为空字符串需要进行判断,
    后来写完面试官还说了些关于 class 方面的一些, class 的合法性啊, 以及 class 有没有数量限制
    挺迷惑的也不会这个, 面试完后问了大佬 , class 有一些 规则
    只能以字母开头、并且只能出现大小写字母、数字、横杠、下划线
    emm 关于类名的数量限制的话,等后面查到资料了再补充
  6. 单单做题聊项目大概二十几接近三十分钟大概
    反问问了下面试官就本轮面试觉得自己欠缺的地方、还有学习方面的意见
    又问了问关于面试官对于前端工程化方面,也聊了十几分钟
    反问很有意思,能和大佬聊天,而且接收面试官输出的知识积累以及经验都是一种很不错的事
    接下来好好沉淀最近总结的知识,并不断往深度和广度方面扩充自己。
#字节跳动前端实习面经##春招##实习##面经##前端#
全部评论
第四题是lc 剑指offer 46
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发布于 2022-04-20 22:08
回溯那个力扣原题
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发布于 2022-06-19 00:24
楼主base哪的呀 我也飞书oc了 我是深圳
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发布于 2022-04-22 07:18
楼主广州租房了嘛
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发布于 2022-06-15 15:45
楼主三面完成后多少天oc的😁
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发布于 2022-04-25 06:54
算法题和我二面一模一样!!!
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发布于 2022-04-22 07:17
大佬飞书哪个部门呀,我ea明天三面,来沾沾喜气🤣
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发布于 2022-04-21 22:44
楼主本科嘛
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发布于 2022-04-21 02:17

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03-24 21:15
已编辑
哈尔滨工业大学 产品经理
#面试#  #秋招#  #春招#  #牛客创作赏金赛#  #产品经理#  #Ai产品经理#  #牛客激励计划# RAG(Retrieval-Augmented Generation)是一种结合了信息检索和文本生成的技术,通过检索相关文档来增强生成模型的能力。RAG的核心思想是在生成文本时,先检索与输入相关的文档,再基于这些文档生成回答。这种方法不仅依赖模型自身的知识,还能利用外部信息源,提升生成内容的准确性和丰富性。应用流程1. 输入处理:   - 用户输入问题或请求。   - 系统对输入进行预处理,如分词、去停用词等。2. 文档检索:   - 使用检索模型(如BM25、DPR)从外部文档库中查找与输入相关的文档。   - 检索模型根据输入与文档的相关性进行排序,返回最相关的文档。3. 生成回答:   - 将检索到的文档和用户输入一起输入生成模型(如GPT)。   - 生成模型结合输入和检索到的文档,生成最终回答。4. 输出结果:   - 系统将生成的回答返回给用户。   - 可根据需要提供检索到的文档作为参考。应用场景- 问答系统:通过检索外部文档生成更准确的回答。- 内容生成:在撰写文章或报告时,检索相关文献增强内容质量。- 客服系统:结合知识库生成更专业的回复。优势- 准确性:通过检索外部信息,减少模型生成错误。- 可解释性:提供检索到的文档,增强结果的可信度。- 灵活性:适用于多种任务,如问答、内容生成等。挑战- 检索质量:检索效果直接影响生成结果。- 计算资源:检索和生成过程需要大量计算资源。- 实时性:大规模文档库的检索可能影响响应速度。RAG技术通过结合检索和生成,提升了生成模型的性能,适用于多种应用场景,但也面临检索质量、计算资源和实时性等挑战。
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