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求求给孩子一个offer吧
2025-09-02 10:52
字节跳动_后端研发工程师
发布于北京
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【组内直推】组里还有 3个正式HC,一个实习HC
招服务端开发的同学~
base 北京/上海/杭州
生活服务核心业务,Scope大!
现在缺人,面试简单,我是组内的面试官
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如梦初醒z
广州大学 golang
现在还有hc吗?
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发布于 2025-10-09 10:39
北京
暂无评论,快来抢首评~
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03-31 22:37
广西大学 算法工程师
小红书 AI应用开发 一面
1. 如果知识库原始数据不是 markdown,而是 PDF、PPT、图片或者网页,你会怎么处理进 RAG 系统?PDF 和 PPT 会提取标题、段落、表格和页码,图片先做 OCR,网页先抽正文和元信息,然后统一清洗噪声、去掉页眉页脚、按语义做切片,补上来源、时间、文档层级这些元数据,最后再做 embedding 和索引。这样后面的召回、溯源和权限控制都更稳定。 public List<Chunk> buildChunks(Document doc) { List<Block> blocks = parser.parse(doc); List<Block> ...
AI-Agent面试实战...
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03-20 12:21
浙江大学 算法工程师
小红书AI应用开发一面 实习面经
整体面试还是不错的,但是没后续了,不知道是哪里出了问题1.请实现一个AI对话气泡的CSS布局,要求头像固定在左侧,对话内容在右侧自适应,且内容过长时自动换行。2.在AI场景中经常使用SSE(Server-Sent Events),请简述它与WebSocket的区别。3.请手写一个简单的打字机效果函数,模拟AI逐字输出的过程。4.在处理 A返回的大量文本时,如何防止页面因频繁更新而卡顿?5.如何使用FetchAPI实现对流式数据的读取和中断?6.介绍一下Promise.all和Promise.allSettled的区别,以及在Al多模型调用场景下的选择。7.算法题:给定一个包含对话记录的数组,每条记录有id和parentld,请将其转换为树状结构。8.CSS中如何实现一个文本打字时的光标闪烁效果?9.解释一下什么是XSS攻击,在渲染AI生成的HTML内容时如何防范?10.在React中,为什么要避免在循环或条件语句中调用Hooks?
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04-13 09:22
已编辑
电子科技大学 C++
小红书 - 引擎架构 - 二面
自我介绍 八股没问实习1. 上一段实习做的都是些内核优化吗?2. 都在 Windows 环境吗?没涉及 Linux?3. 内存优化是什么背景?4. 上一段实习 Base 是在深圳南山吗?可以来上海小红书吗?场景题1. 有一个进程上线服务,发现某个线程没有崩溃,查看日志没有任何异常,但是响应用户很慢,不能停掉这个服务,怎么排查?2. 一个程序 CMake 和 Make 发现有 undefined 的行为,怎么排查?手撕1. LeetCode 695 岛屿的最大面积2. 多线程场景如何优化?闲聊1. 计划实习到什么时候?2. 为什么不保研?3. 学过 Linux 的机制吗?内存管理/进程之类的?4. 反问总结基本无八股,纯场景。当然是把我难住了...哈哈哈哈....手撕也只撕了个 dfs,不知道怎么练了...
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03-24 16:28
东南大学 Java
零实习
投了三家公司,差不多一周了还没有面,想在多投几家,这样的简历还需要哪里改进呢🥲
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04-16 15:57
香港科技大学(广州) 算法工程师
字节跳动风控算法一面
一、面试问题A. 项目经历与业务理解1. 实习1. 先介绍一下你的这段实习经历。2. 听起来你的工作主要集中在数据/样本构建上,是吗?3. 你这里写了 VQG 和 VQA 一致性评估,这里的“一致性评估”是什么意思?4. 所以你的意思是,让大模型先生成问题,再生成答案,然后看问题和答案是否对得上,是吗?5. 所以最后是不是回答不一致的样本,就说明它比较难?6. 这个项目过程中,你有做过哪些模型方面的工作?2. LLM-as-a-Judge 项目7. 研究生阶段你还有一个 LLM-as-a-Judge 的项目,能大概介绍一下吗?8. 你最后这个总分好不好,是通过一个下游任务来验证的吗?9. 如果我理解得对,就是你打分之后选 Top 20% 的数据去微调,再和随机选 20% 做对比,是这个意思吗?10. 这个事情听起来很像样本选择,甚至有点像强化学习,你有从这个方向考虑过吗?B. 强化学习基础11. 你对强化学习了解吗?系统地学习过一些强化学习的方法吗?12. on-policy 和 off-policy 分别是什么意思?13. importance sampling 是什么?14. DPO 和 PPO 是什么关系?它们有什么区别?C. LoRA / 参数高效微调(这里因为我简历写了一个LoRA所以面试官追着来杀)15. 你在项目里用 BLIP-2 做了 LoRA 微调。LoRA 为什么可以省显存?16. 你虽然加的是一个低秩小矩阵,但不管多小,参数总归是增加了。那为什么在参数增加的情况下,LoRA 反而还能省显存?17. 推理的时候呢?推理阶段用 LoRA 和不用 LoRA,有什么区别?效率上有什么影响?D. 多模态模型 / VLM1. BLIP-2 相关(因为LLM-as-a-Judge里面提到了这个细节)18. 你为什么选择 BLIP-2 做微调?选择 BLIP-2 的考虑是什么?19. BLIP-2 相对于 BLIP 有什么改进?2. VLM 路线理解20. 你对 VLM 这条线还有哪些了解?之前有关注过哪些相关工作?21. Qwen VL 了解吗?22. 相比于 LLaVA,Qwen-VL 有哪些不一样的地方?你有没有了解过?E. Transformer / 大模型基础23. Position Encoding 是什么?有哪些分类?24. 旋转位置编码、绝对位置编码,是直接加到 token embedding 上的吗?25. 相对位置编码呢?比如 RPE 这种,它一般是加到哪里?26. decoder 里面 causal attention 是怎么实现的?F. 手撕:最长不重复子串二、反问1. 部门目前主要负责的业务内容是什么?团队主要在做哪些事情?部门整体是做风控的,负责平台上的各类风险问题。大的方向包括内容风险,比如违规图片、违规文本;也包括用户层面的欺诈、作弊等风险。具体到他们团队,主要做几类事情:一类是机器作弊流量和攻击检测,比如爬虫、自动化攻击、人工获取数据等;一类是人机验证相关能力,比如真人检测、验证码等还有一类是识别图片、文本里隐藏得很深的网址,并判断这些网址的风险,这些网址往往会把用户引到站外赌博、色情等高风险网站。2. 这个岗位平时更 focus 哪些算法领域?更希望候选人掌握哪些知识、算法方向和工程经验?首先还是需要有大模型基础,对大模型的一些基础概念和原理要比较了解。其次,像他们做隐藏网址识别这类任务,如果输入是图片、图文、视频,本质上就是一个 VLM 问题,所以也会希望候选人具备多模态/VLM 方面的理解。还有一块是 Agent,因为他们现在也在探索用 Agent 节省人力、提高效果,所以这方面也有需求。至于为什么会追问 RL,是因为 Agent 往底层看,算法基础还是会和 RL 有关系,所以他们对这方面也是有期待的。3. 这个部门属于哪个业务?是抖音还是 TikTok 相关?会和哪些部门合作?这个部门属于 Data,可以理解成字节的中台部门。风控相关的很多需求会收在他们这里,所以也可以把他们理解成风控中台。抖音和 TikTok 两边的风控中台需求都会提到他们这里,也就是说他们同时支持抖音和 TikTok 这两边的业务。4. 这份实习是日常还是暑期?HC 情况大概怎么样?转正 HC 的情况面试官自己也不太确定,目前应该还没有完全定下来,这块后续可以再和 HR 沟通。实习本身要求至少三个月,团队会更希望实习时间长一点,因为前期熟悉业务和环境本身就要花不少时间,太短的话不利于真正做出产出。5. 团队里做的内容主要是业务算法 / pipeline 搭建,还是也会有研究课题、论文产出的可能?整体还是更偏业务,不太支持以论文为导向的事情。但也不是说让实习生直接上来扛复杂业务指标。通常的做法是从复杂业务问题里,抽取出一个相对独立、偏技术、带一些探索性的点,让同学在这个方向上做出产出。所以更偏“从业务中抽技术问题来做”,而不是纯学术研究。6. 为什么字节有些组会支持论文或者研究产出,但你们组看起来不太支持?是岗位性质不一样吗?这个团队是要为业务结果负责的,所以判断标准首先是对业务有没有帮助。面试官比较直接地表达了他的看法:很多论文并不能真正解决业务问题,甚至会被视为“水论文”。他们并不是完全排斥研究,而是强调如果某个具体业务问题确实值得研究、也确实需要前沿技术去解决,那么可以研究;但最终目标仍然应该是服务业务、能落到线上,而不是为了论文本身去做。7. 这轮面试之后,我大概多久能知道结果?正常情况下大概三天之内会有结果,但最终还是要看后续 HR 推流程的节奏陪一张昨天下午在教室拍的一角夕阳
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