团子后端一面

1. 说说Java线程池的参数,分别作用? 2. Redis缓存穿透、击穿、雪崩的区别及解决方案? 3. MySQL的事务隔离级别是什么,分别解决了什么问题? 4. CAS的原理是什么?ABA问题如何解决? 5. Spring中Bean的完整生命周期是怎样的? 6. RAG系统中向量数据库的选型依据有哪些? 7. 什么是JVM类加载的双亲委派模型? 8. 如何保障高并发下缓存与数据面的状态一致性? 9. 你的项目中如何设计缓存的过期与更新策略避免脏数据? 10 分片缓存的一致性哈希实现有哪些优化点? 11. 如何优化缓存的命中率? 12. 如何处理高并发场景下的热点数据更新冲突? 13. 如何用线程池优化批量数据处理的性能? 14. 如何设计异步流程降低用户请求的响应耗时? 15. 项目中,如何处理多格式文档的向量化与存储? 16. 项目中,如何设计提示词提升大模型生成内容的可靠性? 17. 如何实现AI工作流与第三方服务的对接? 18. 如何评估RAG系统的检索与生成效果?

手撕**********,回答一般

#发面经攒人品#
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感觉问的还挺多呀
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发布于 04-29 23:04 北京
团子合并k链有要求时间复杂度吗
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发布于 04-29 18:07 浙江
RAG那几题答得咋样佬
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发布于 04-29 16:00 浙江

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不愿透露姓名的神秘牛友
04-30 17:45
本人简历上 1 个 RAG 项目 + 1 个 Agent demo;这次面的是AI岗一面前我以为:背完八股 + 把项目讲清楚,应该能稳过。0-5 min:自我介绍 + 项目背景- 顺利。讲清楚了我的 RAG 是给法律咨询场景做的,痛点是大模型不懂行业术语。5-20 min:项目深挖(开始崩)- Q1:你的法律文档总共多少?切了多少个 chunk?- 我:约 500 份 PDF,5 万个 chunk- Q2:500 份 PDF 加起来才 5 万 chunk?平均每份 100 个 chunk,你切片粒度是多少?- 我:512 token- Q3:法律文档里"第三条第二款"和"第三条之二"是不同含义,你的切片会不会把它切散?- 我:(沉默 5 秒)……应该会- Q4:那你怎么解决?- 我:我可以加一个 metadata……(开始编)❌ 第一次崩:切片粒度没考虑业务语义。20-35 min:评测体系(继续崩)- Q:你怎么知道你的 RAG 有效?- 我:我用 Recall@5……- Q:评测集多少条?怎么构造的?- 我:100 条,我手工标注的- Q:100 条够吗?分布怎么样?- 我:分布……我没分- Q:那你的 Recall@5 是 0.81,你怎么知道这个数字是好是坏?baseline 是什么?- 我:(沉默 10 秒)❌ 第二次崩:没有 baseline,没分布分析,纯靠"看起来还行"。35-55 min:Agent 部分(彻底崩)- Q:你的 Agent demo 用了几个工具?- 我:3 个,搜索、计算器、文档查询- Q:当用户问一个问题,你的 Agent 怎么决定调哪个工具?- 我:用 ReAct,让模型自己决定- Q:模型决策错了怎么办?- 我:我加了个 reflection……- Q:reflection 失败 3 次后怎么处理?- 我:(沉默 15 秒)……我没想过❌ 第三次崩:异常路径完全没设计。55-65 min:业务理解 + 反问- Q:你觉得字节做 AI 应用最大的瓶颈是什么?- 我:算力?数据?- Q:你看过哪些字节最近发的 AI 产品?- 我:豆包、扣子……- Q:扣子是 Agent 平台还是工作流平台?- 我:(再次沉默)❌ 第四次崩:对面试公司业务一无所知。
面试官拷打AI项目都会问...
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不愿透露姓名的神秘牛友
04-30 18:05
空屿编号:你把墨镜摘下来是不是这样😭
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