4.24腾讯云智一面

#牛客AI配图神器#- 在Java中,为什么String类要被final修饰?

- ArrayList和LinkedList有什么区别?

- 如何让ArrayList变成线程安全?

- 你提到的`CopyOnWriteArrayList`的内部实现了解吗?

- HashMap为什么线程不安全?多线程使用HashMap会导致哪些问题?(分为hash冲突以及不冲突两种情况)

- ConcurrentHashMap如何解决多线程带来的问题?

- 为什么不使用HashTable而是ConcurrentHashMap

- HashTable与ConcurrentHashMap在性能上的区别是什么?

- HashTable与ConcurrentHashMap在多线程性能上的区别是什么?

- HashMap的默认负载因子是多少?为什么默认是0.75?

- HashMap在什么情况时会转为红黑树?小于该值会不会转回链表?

- 深拷贝和浅拷贝的区别是什么?如何实现这两种拷贝?

- Java的反射机制为什么性能比直接调用慢?

- 用Lambda表达式将List转为Map时,如何处理Key冲突(保留较大的Value)?
- 如何用Lambda表达式将List转为Map,使相同Key的Value合并为List?

- java中有两种动态代理,你能说一下是哪两种吗

- error跟exception的区别
- Java中有哪些实现锁的方式?

- synchronized的锁升级过程是怎样的?

- Lock类相比synchronized有哪些优势?
- Spring Security的用户信息上下文存储在哪
- ThreadLocal的原理是什么?实际应用场景除了保存登录信息有哪些?
- volatile关键字的作用是什么?

- 线程池参数如何设置(IO密集型任务,8核CPU)?

- 线程工厂(ThreadFactory)的作用是什么?
- 线程池去执行一个多线程任务的时候,有哪些提交方式

- CountDownLatch若某个线程异常未调用`countDown()`,如何避免主线程阻塞?

- G1垃圾回收器的工作原理是什么?

- 双亲委派机制

- Tomcat为什么打破双亲委派机制?

- 联合索引(A,B)中,仅用B字段查询能否命中索引?

- 索引下推优化在何种查询条件下会触发?

- 对日期字段(包含时分秒)建立索引后,使用`BETWEEN`且格式化为年月日查询,能否命中索引?

- Spring如何解决循环依赖?能否解决构造器注入的循环依赖,为什么不能?

- MyBatis中`#{}`和`${}`的区别是什么?两者的生成SQL是否相同?

- 扫码登录的完整流程是如何设计的(前后端协作)?

- lua脚本中具体使用的命令
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夸张的JUC含量
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发布于 2025-05-09 16:46 四川
接好运
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发布于 2025-07-15 14:46 江苏
这是那里的云智啊佬
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发布于 2025-05-12 17:33 黑龙江
mark八股上演
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发布于 2025-05-11 21:31 湖北
长沙云智吗
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发布于 2025-05-10 20:22 黑龙江
mark八股盛宴
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发布于 2025-05-09 16:17 重庆

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最终还是婉拒了小红书的offer,厚着脸皮回了字节。其实这次字节不管是组内的氛围、HR的沟通体验,都比之前好太多,开的薪资也还算过得去,这些都是让我下定决心的原因之一。但最核心的,还是抵不住对Agent的兴趣,选择了Ai Coding这么一个方向。因为很多大佬讲过,在未来比较火的还是属于那些更加垂类的Agent,而Ai Coding恰好是Coding Agent这么一个领域,本质上还是程序员群体和泛程序员群体这个圈子的。目前也已经在提前实习,也是全栈这么一个岗位。就像最近阿里P10针对前端后端等等不再那么区分,确实在Agent方向不太区分这个。尤其是我们自己做AI Coding的内容,基本上90%左右的内容都是AI生成的,AI代码仓库贡献率也是我们的指标之一。有人说他不好用,那肯定是用的姿态不太对。基本上用对Skill、Rules 加上比较好的大模型基本都能Cover你的大部分需求,更别说Claude、Cursor这种目前看来Top水准的Coding工具了(叠甲:起码在我看来是这样)。所以不太区分的主要原因,还是针对一些例如Claude Code、Cursor、Trae、Codex、CC等一大堆,他们有很多新的概念和架构提出,我们往往需要快速验证(MVP版本)来看效果。而全栈就是这么快速验证的一个手段,加上Ai Coding的辅助,目前看起来问题不大(仅仅针对Agent而言)。而且Coding的产品形态往往是一个Plugin、Cli之类的,本质还是属于大前端领域。不过针对业务后端来看,区分还是有必要的。大家很多人也说Agent不就是Prompt提示词工程么?是的没错,本质上还是提示词。不过现在也衍生出一个新的Context Eneering,抽象成一种架构思想(类比框架、或者你们业务架构,参考商品有商品发布架构来提效)。本质还是提示词,但是就是能否最大化利用整个上下文窗口来提升效果,这个还是有很多探索空间和玩法的,例如Cursor的思想:上下文万物皆文件, CoWork之类的。后续也有一些Ralph Loop啥的,还有Coding里面的Coding Act姿态。这种才是比较核心的点,而不是你让AI生成的那提示词,然后调用了一下大模型那么简单;也不是dify、LangGraph搭建了一套workflow,从一个node走到另外一个node那么简单。Agent和WorkFLow还是两回事,大部分人也没能很好的区分这一点。不过很多人说AI泡沫啥啥啥的,我们ld也常把这句话挂在嘴边:“说AI泡沫还是太大了”诸如此类。我觉得在AI的时代,懂一点还是会好一点,所以润去字节了。目前的实习生活呢,除了修一些Tools的问题,还包括对比Claude、Cursor、Trae在某些源码实现思想上的点,看看能不能迁移过来,感觉还是比较有意思。不过目前组内还是主要Follow比较多,希望下一个阶段就做一些更有创新的事情哈哈。这就是一个牛马大学生的最终牧场,希望能好好的吧。说不定下次发的时候,正式AI泡沫结束,然后我又回归传统后端这么一个结局了。欢迎交流👏,有不对的🙅不要骂博主(浅薄的认知),可以私聊交流
码农索隆:和优秀的人,做有挑战的事
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