美团数据开发面经,一面

自我介绍

(项目问题)

1.展开说一下项目当中关于数据治理和指标体系构建的思路,你是怎么做的?

(答的不够清晰,追问)关于计算查询优化的解决方案是怎么做(比如有没有用到冷处理)

2.你展开说一下关于ai agent项目?

(答的不够清晰,追问)所以做的主要是工作流的梳理?没有涉及到大模型的应用嘛?(这里说了本地化部署)

你平时使用大模型做什么?

3.学校里做了很多科研,都是数据建模类的,有没有做一些数据分析类的(这里答的不好,我估计面试官想听有没有大数据处理经验)

4.你后续的职业规划是什么

(计算机基础)

1.说一下常见的数据结构特点和应用场景

2.有没有了解过二叉树和搜索树这些基本内容?

3.mysql的底层原理是b+树,有了解过嘛?

4.hive和spark的底层原理了解过吗?mr的原理了解过嘛?map和reduce用的什么传输的。

手撕题

sql:次日留存率(艰难作答)

算法题:重排链表(我不会)

全部评论
接好运
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发布于 09-25 20:27 湖北
mark,加油
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发布于 09-22 18:35 北京

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以下是本人在大数据方向的技术栈学习路线,另外还有诸如HBase、Kylin、实时数仓项目、数据湖项目、湖仓一体等。下面列出的是基本所必须掌握的内容。对于项目方面,建议先离线后实时开发的学习,再之后便是数据湖等项目。另外推荐可以经常翻看《大数据之路》这本书,里面涉及到的理论和企业中的白皮书基本一样。平常也可以多翻看各个公司公开分享的技术文章,源码等。类似阿里的学习文档、美团的技术文档等,在没有实际生产经验时可以了解各个场景下技术选型、底层调优、内存调整、资源配置、数据治理等各个重要环节和内容。1、Java:JAVA SE、JVM、JUC(刚开始只需要看Java基础就可以了,不需要学习一些web框架,因为不管是源码二次开发,UDF开发,还是数仓都不需要用到这些框架(除了平台开发之外),像Spring这些web框架,在学习完所有的大数据框架之后,找工作之前如果还有时间,可以去学一学这些框架【加分项】)2、Linux+Shell3、Git、Maven(了解会用,有印象,如果需要使用能快速学习上手使用即可)4、Hadoop(HDFS,MapReduce,Yarn)5、Zookeeper6、Hadoop高可用(了解即可)7、Hive(重点,需要熟练了解原理,并且会写HQL,以及一些优化,是基础)8、Spark(大部分公司都是写SparkSQL,并且调优,需要明白底层原理,内存结构,SparkUI等)9、Flume10、Kafka(时间紧张的话,可以先放一放,和Flink一起学,kafka+Flink+Spark是处理实时数据的)11、Maxwell、DataX、Dolphinscheduler(项目中数据同步、模拟日常调度工作)12、sgg电商数仓x.0(跟着做完这个项目,就知道什么是数仓,什么是维度模型,什么是指标等等,以及生产中一些内容)13、Flink14、MPP架构(类似Doris、Clickhouse)15、实时数仓项目16、数据治理17、数据湖、湖仓一体18、刷算法、刷sql、刷场景题
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