美团暑期实习后端开发四面面经

一进宫:4.28 一面  4.29 二面 隔天入库
二进宫:5.8 从人才库被捞起 5.12 一面 5.14 二面 爱信等 offer 来 5.21 收到offer

4.28 点评事业部/一面
1. 自我介绍
2. 实习相关(C/C++实习,非 Java)
3. 项目逐行拷打
4. 八股
- Redis 缓存三兄弟及解决方案
- Redis 持久化方式(AOF 日志文件怎么进行压缩?
- MySQL 索引的数据结构
- 索引失效场景
- 什么样的列适合作为索引列
- MVCC
5. 手撕:leetcode 1143 最长公共子序列
面完秒约二面

4.29 点评事业部/二面
1. 自我介绍
2. 实习相关 + 闲聊(面试官质疑实习没意义,嘲讽得鼠鼠怀疑了好几天人生
3. 算法题:10个日志文件,每个500M,已经有序,内存100M,对这10个日志文件排序。说实现思路
4. 闲聊
面完第二天回人才库,果然挂了,疑似失去所有手段和力气

5.12 业务研发平台/一面
1. 自我介绍
2. 项目拷打
3. 八股
- concurrenthashmap 怎么实现线程安全
- 介绍一些设计模式
- MySQL 索引的数据结构
- 设置索引有哪些原则
- MVCC
- hashmap 的原理和扩容机制
- CAP 理论
- 死锁是怎么产生的,如何避免
- 线程池的核心参数
- 了解大模型吗,了解Agent吗
4. 手撕
leetcode 21 合并两个有序链表
leetcode 93 复原 IP 地址 

5.14 业务研发平台/二面
1. 自我介绍
2. 实习相关
3. 项目相关
4. 手撕:leetcode 16 最接近的三数之和
5. 闲聊

面完三个小时接到二面面试官信息采集电话,确认在读学校和户籍信息
发面经攒人品等offer  ball ball 团子给个机会
#实习进度记录##面试问题记录##美团##美团2026届转正实习##牛客AI配图神器#
全部评论
爱信等
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发布于 05-17 22:21 陕西
佬 1.简历上写分布式相关了吗,不写的话应该不会问CAP之类的吧 2.大模型和Agent这块怎么回答的,不会的话影响大不
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发布于 05-25 22:41 四川
接好运
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发布于 05-21 16:35 吉林
佬,oc了吗
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发布于 05-17 22:29 江西
佬,base哪里
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发布于 05-15 20:08 河北
爱信等
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发布于 05-15 20:07 北京

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11-06 05:05
门头沟学院 Java
1.你的智能数据分析平台的具体工作流程是怎样的?你是怎么使用AI接口的?2.你的Prompt如何调优,如果AI大模型返回的结果不太对,如何调优?如何保证AI生成的结果准确?3.你们测试的时候结果误差大概是多少?4.为什么选择星火大模型,而不是选择其他的AI大模型?5.你还知道那些大模型?6.你用到了Disruptor的无锁队列,它的底层如何实现?7.在你的平台下为什么要使用Disruptor无锁队列?8.图库平台的调研做过吗?市面上有哪些图库平台?9.你的图库平台相对于市面上的平台的独特性有什么?10.以文搜图,以图搜图,以色搜图怎么实现的?11.问你一些关于AI大模型的东西,你了解过transform的架构是什么样子的吗?12.多头自注意力机制是 Transformer 的核心组件之一,为什么要选择多头?它有什么好处?13.与大模型进行交互需要输入token,常见的编码方式有哪些?14.与大模型交互并进行训练时,怎么解决生成内容重复的问题?15.现在主流的大模型的组成部分有了解吗?16.大模型中Agent的组成部分?17.Agent完成浏览网站和下载文件任务的一般流程都有什么?18.大模型的RAG主要用来解决什么问题?19.你使用RAG给大模型一个输入,系统是怎样的工作流程?20.MCP知道吗?讲解一下?21.八股:常见的Java线程池的参数?22.线程池的工作流程?23.AQS知道吗?他的底层原理讲一下?24.类的加载过程?手撕:重排链表假设你有一个单向链表L,其首节点被标为"head",这个链表代表了小美的工作任务流程:Lo >L → .. > Ln-1 >Ln你需要对其进行重新组织,以达到以下新的工作任务流程Lo≥ Ln ≥ L, → Ln-1 ≥ L₂ > Ln-2 →请注意,这里不能只修改节点任务的内容,而是需要实际地进行节点任务的交换。
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一、手撕和八股1. 手撕岛屿数量,秒了2. Transformer 中 Attention 的本质是什么?你能从数学角度简要解释一下吗?3. 在 Agent 多轮对话任务中,你觉得 Attention 的局限性体现在哪些方面?4. 简要介绍一下 SFT的核心流程,以及数据集的构建策略,SFT之后常见的 Post-Training 还有哪些?它们之间的目的有何区别?5.  什么是 RAG,它是怎么提升生成质量的?与传统检索 + 模型生成的流程有何不同?你是如何评估一个RAG系统是否work的?6. PPO 和 DPO 在大模型对齐中的主要区别是什么?DPO 训练通常有哪些注意事项?用过GRPO么?二、简历1. 你在提到过 Modular Agent,你能讲讲它是如何实现多步规划的吗?2. 你提到了多个工具调用链路,调度策略是如何设计的?是否有异常 fallback 策略?3. 你构建的 Agent 评估体系包括哪些维度?如何衡量 planning 能力 vs hallucination rate?4. 你还微调过Qwen,选择的训练阶段和Loss函数是如何决定的?5. Prompt 自动推荐模块用了哪些优化策略?有没有尝试过Prompt压缩或embedding表示的方式?三、业务场景相关相关假如一个 Agent 推理链路包含 3 个工具 + 高频请求,系统整体延迟较高,你会如何优化?
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