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bbq了的垂耳兔很淘气
2023-04-07 15:21
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门头沟学院 后端工程师
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水滴一面Java
自我介绍
一半时间根据你的项目提问,还有一些非技术的
一半时间Java基础
八股文之类的
面试官态度很好,可能是怕之后填的那个给他差评
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说给风听
门头沟学院 Java
我简历都过不了
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发布于 2023-04-14 12:09
山东
酒酿小袁子
大连理工大学 后端工程师
几号面的
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发布于 2023-04-07 20:15
辽宁
藏剑天涯
阿里巴巴_Java开发工程师
今天也收到面试了。面完就没后续了?
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发布于 2023-06-01 14:41
北京
多少人曾爱慕你年轻时的熔岩
华南理工大学 C++
hhhh可以,最后一句有点搞
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发布于 2023-04-07 20:07
广东
luminous
哈尔滨理工大学 后端工程师
有收到后续了吗
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发布于 2023-04-07 19:51
黑龙江
暂无评论,快来抢首评~
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03-27 20:14
中央美术学院附属中等美术学校 Java
中科创达hr面
📍面试公司:中科创达🕐面试时间:2026.3.27 15:00💻面试岗位:java开发 实际进去做安卓车机开发❓面试问题:1.自我介绍2.问一下实习3.工作强度4.怎么获取信息5.AI使用6.查户口7.期望薪资8.反问🙌面试感想:依旧外包啊,想找一家自研还是。进去不如牛马了加班是常态,薪资也不高
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04-10 13:13
门头沟学院 Java
4.8 钉钉-S项目-暑期实习java研发一面
1.自我介绍2.深度参与项目,产出3.OCR为撒做文件识别;部署的哪个4.传统的读取pdf docx api sdk有用过吗5.文本内容为啥还要用ocr6.pdf 图片内容;图片,图表的理解,怎么做;饼状图,折线图怎么提取语义信息7.ocr背后的原理,给一个饼图,然后怎么输出内容8.是否真的了解怎么识别 占比 类比这样的语义识别9.有看过ocr调用,语义保留这样的指标的评估10.怎么做评估;完全识别的指标又是怎么评估;九十分一百分怎么打分完全识别11.图表识别怎么评估打分,怎么评判,有哪些依据12.为啥选768维度13.讲下embedding模型,怎么做embedding14.embedding模型底层;什么是token;为撒100wtoken最大token数15.大语言模型参数了解吗;在显存消耗的哪个层面消耗的16transfomer词表是怎么构建的吗17.ES怎么构建的;这里面的关键词怎么构建的;BM25基于什么原理18.一部分milvus语义召回,一部分ES关键词召回;怎么返回用户的19.精排维度是多少,原理是什么20.rerank精排基于什么;为撒精排效果更好21.你觉得这些策略涉及有哪些问题;讲了四个问题权重;向量维度;双向量检索的策略;切分策略(切分维度)22.针对上述的你提的问题,说出自己解法23.最核心的一个指标的什么;最核心的指标;归纳出最核心的一个综合指标24.function calling mcp skill,解释概念;用到什么场景;分别解决了什么问题答得不好25.prompt engining ,context engining,hareness enginering 解释什么问题答得不好26.抽象类和接口却别27.jvm内存回收;什么情况下适合标记清除,什么标记整理28存活时间怎么定义这里列下六个ai概念和解释24. Function Calling、MCP、Skill:概念、场景与解决的问题这三个概念其实代表了 AI 智能体(Agent)与工具交互的三个不同层级:底层协议、通信标准、业务封装。1. Function Calling (函数调用)概念:这是大模型的一种底层能力。它让模型不仅能输出文本,还能输出结构化的数据(如 JSON),告诉程序“我要调用哪个函数,参数是什么”。解决的问题:解决了“模型说不清楚,程序读不懂”的问题。它打破了模型只能聊天的限制,让模型有了“手”,能触发外部动作。场景:简单的工具调用:查天气、计算器、查询数据库。提取结构化信息:把用户的一段话转换成 JSON 对象。2. MCP (Model Context Protocol,模型上下文协议)概念:由 Anthropic 提出的标准化通信协议。你可以把它理解为 AI 界的 USB-C 接口。它定义了一套标准,让 AI 应用(Client)能统一地连接到各种数据源和工具(Server)。解决的问题:解决了“连接碎片化”和“上下文孤岛”的问题。以前每接一个工具都要写一套适配代码,现在只要工具支持 MCP 协议,AI 就能直接连,不用重复造轮子。场景:企业级应用集成:统一连接本地文件、Google Drive、Slack、GitHub 等。跨平台工具共享:开发者开发一个 MCP Server,所有支持 MCP 的 AI 客户端都能用。3. Skill (技能)概念:这是面向业务的能力封装。它通常是一个包含指令、脚本、资源和提示词的“文件夹”或集合。Skill 往往基于 Function Calling 构建,但更复杂。解决的问题:解决了“工具零散,无法完成复杂业务”的问题。它把一个个原子化的函数(如“查航班”、“查酒店”)组合成一个有意义的业务能力(如“订机酒套餐”)。场景:复杂任务处理:比如“帮我策划一次旅行”,Skill 会自动规划步骤,依次调用查天气、订机票、订酒店的函数。垂直领域专家:比如“法律助手 Skill”,里面封装了查法条、写文书的特定流程和提示词。📌 总结对比表表格概念本质定位核心解决问题形象比喻Function Calling底层交互协议模型输出结构化指令神经信号(告诉手要动)MCP通信与调度层统一连接标准,避免重复开发USB 接口(通用插头)Skill业务能力层复杂任务编排与封装操作手册(怎么做菜)🧠 25. Prompt Engineering、Context Engineering、Harness Engineering这三个概念代表了 AI 应用开发从“手工作坊”到“系统工程”的进化过程。1. Prompt Engineering (提示词工程)解释:这是最早期的阶段。核心是“写咒语”。通过精心设计自然语言指令(如“你是一个专家,请一步步思考...”),引导模型输出更好的结果。局限:它是一次性的、静态的。如果任务太复杂,光靠一段话很难控制模型。2. Context Engineering (上下文工程)解释:这是目前的主流趋势。核心是“构建信息流水线”。它不再只关注那一句提示词,而是关注如何把最有效的信息(知识、历史、工具描述)在恰当的时机喂给模型。它包括 RAG(检索增强)、记忆管理、摘要压缩等技术。解决问题:解决了模型“记性差”、“知识过时”和“幻觉”问题。它把模型从一个“聊天机器人”变成了一个“拥有外部知识库的专家”。3. Harness Engineering (编排工程/智能体工程)注:Harness 在这里通常指“智具编排”或“系统 harness”,类似于 LangChain 或 AutoGen 这类框架所做的工作。解释:这是最高阶的阶段。核心是“系统级管控”。它不仅仅是给信息,而是设计一个工作流。比如:先让模型 A 写代码,再让模型 B 审查代码,如果报错再让模型 A 修改。它涉及多智能体协作、循环反馈、工具调用的逻辑编排。解决问题:解决了复杂任务的自动化执行和可靠性问题。📌 一句话总结进化史Prompt Engineering:教模型“怎么说话”。Context Engineering:给模型“参考资料和记忆”。Harness Engineering:给模型“ teammates(队友)和工作流程”。
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04-02 09:35
门头沟学院 Java
某中厂AI全栈开发面经分享 3.31
攒人品中,祝大家都能拿到满意的Offer!!1.介绍项目2.java线程池的参数3.local锁和Threadlocal锁的区别4.jvm内存包含哪些5.MySQL索引为什么用B+树6.aop和ioc是什么7.内存泄露的原因以及解决方案8.垃圾收集器CSM和g1的区别9.java内存分配的方式,怎么保证线程安全10.使用过ai编程吗,主要模型用过什么?接触过agent吗项目1.rediss中怎么实现的session共享2.秒杀超卖怎么解决3.点赞排行榜怎么实现的4.全局唯一id的生成规则
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03-23 14:00
门头沟学院 前端工程师
得物Ai应用开发前端一面 攒人品
攒人品中,祝大家都能拿到满意的Offer!1.在 AI 流式输出过程中,如果返回的 Markdown 标签被截断,前端如何处理渲染?2.什么是 RAG?前端在整个流程中可以参与哪些工作?3.如何优化 Prompt Engineering,以减少前端请求的 Token 消耗?4.在 AI 聊天界面中,当消息非常多时,如何保证滚动平滑且不卡顿?5.如何防范 Prompt Injection攻击?6.你们项目是如何进行性能监控的?针对 AI 场景有哪些特殊指标?7.封装一个通用的 AI Chat 组件需要考虑哪些 Props 和 Slots?8.如果 AI 接口偶尔出现网络抖动,前端的重试机制该如何设计?9.简单聊聊向量数据库在前端的应用,前端需要处理向量化吗?10.如何实现一个支持拖拽上传、预览并能被 AI 解析的附件功能?
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04-07 19:31
中国科学院大学 芯片研发
武汉新凯来
武汉新凯来光电工程师怎么样,工作强度、方向跟以后发展好吗
深圳市新凯来技术工作强度 1199人发布
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