WXG移动客户端C++一面面经

本来4月投了游戏客户端失败,4月底简历改成了移动客户就不管了,没想到还有复活赛,居然还是WXG的,这下不得不试一试了

上来自我介绍,完成后出了两个手撕,一个简单,还有一个是lc124困难,但是题目描述文字的不清楚,面试官表述的是从根节点出发我还以为是个简单题,后来他说可以不从根节点出发我还以为还是要从上到下用dp去写,他说时间不够了,干脆直接切到八股了。

Http和https区别
tcp相对于udp哪些优点,为了实现这些优点做了什么工作

C++内存分配 堆栈什么的
智能指针 shardptr的线程安全问题
左值和右值是什么

全程1个小时,开头寒暄和自我介绍5min,手撕30min,八股25min,掐点结束,八股问的挺简单,好几天了进度没有动静,感觉要挂。手上有其他offer了,已经看开了,这水平wxg要是能放我进去高低给张小龙磕一个

6月1日更新 拖了9天进入复试 第8天中午发了个邮件询问了一下,下午回复还在流程中,因为之前听小道消息说7天自动挂,接下来好好准备喽
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很多人问我如何准备大模型的面试,分享下我的经验,针对两种情况:1. 有大模型实习2. 无大模型实习针对无大模型实习的情况,我建议先找一段中厂实习为主,比如 zhipu、Minimax (当然有大厂进大厂)这些,相对容易进,尽量积累大模型实习经历。针对有大模型实习的情况,复习内容为:1. 常规八股(transformer、bert 等)2. 最新八股(GQA 等)3. 技术报告(一定要自己看原PDF,目前推荐 DeepSeekV3, R1, kimi1.5, Minimax-01, Qwen2.5, Qwen2.5-VL)4. 手撕 Leetcode:Hot1005. 手撕模型,比如 MHA 这些首先是常规八股和最新八股,这一部分可以自己找找网上资料,整理好的,背。然后是技术报告,目前推荐的内容有:1. DeepSeekV3:必读2. DeepSeekR1:必读3. Kimi1.5:选读4. Minimax-01:选读,据我所知最长上下文模型(外推到 4M,不过好像被 LLama4 的 10M 超过了)5. Qwen2.5:必读6. LLama3.1:必读7. Qwen2.5-VL(如果简历有多模态内容):选读重点关注:1. 阶段训练(预训练几段、Post-training 几段?上下文用了多少?数据配比是什么?)2. 模型创新点(MHA 创新是什么?作用是什么?)3. 上下文优化创新点(一般是优化显存和阶段训练)4. 多模态优化创新点(简历有多模态内容)5. 几个模型不同之处(比如 Qwen2 和 Qwen2.5 的不同之处)最后是手撕,Leetcode 只刷 Hot100 够了,模型手撕建议关注(我目前会的):1. MHA2. LayerNorm3. Transformer Encoder (MHA+LayerNorm+FFN)4. PE(绝对位置编码)5. ROPE6. SwiGLU7. RmsNorm每次面试前快速过一遍就 ok 了。
喜欢吃卤蛋的托尼of...:大佬想问下项目该怎么准备
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