深信服面试吐槽

今晚线下面深信服,在ip地某一个酒店。约了晚上七点,大概六点45去到,然后50分左右接待的人员让我去对应的房间面试。本人是冲cv岗为主,没想到还进了面试实在没想到。
一面:大概40分钟左右。先自我介绍,介绍完面试官直奔主题问我有没有做过大模型相关的一些工作。我就分别讲了实习项目里其中一部分通过vllm的方式调用qwen2.5vl-72b进行相关信息的抽取(这里还画了流程图,说明前面怎么分类,然后根据分类结果以及图像经过prompt抽取)。然后后面讲了一个阿里天池判断文本是AI生成还是人类撰写,讲了自己大概是怎么通过llamafactory,lmflow去微调模型去实现分类。后面问到我大概微调了哪些模型,用哪个方法,我说了lora。具体怎么做。还问到了RAG和SFT对模型微调的效果孰优孰劣各有什么特点(这里答的不好,因为真的不会)。后面手画RAG的流程,让我说一下哪里可以优化达到改进回答的效果。流程和原理很简单,改进方面我说了比如嵌入模型的选择,重排模型的选择,计算相似度能不能采用(BLEU指标和ROUGE指标加权去衡量,我这里不确定对不对)。后面还说到了最后回答前考虑加入惩罚机制或者强化学习的方式去完善回答。还稍微问了用什么语言开发多,一面完就反问了后面流程说可能还有两轮技术面+上机+hr面。让我下楼等通知。
大概楼下等了5分钟,工作人员说我一面过了,等二面的面试官吃完饭就通知去哪个房间。
二面:接近一小时。先自我介绍,然后让我介绍了一个我觉得有挑战的项目。然后我把项目来龙去脉在纸上画出来讲清楚。然后开始问我这个对比学习过程预训练的数据集有无标签组成是什么(这个很好答),然后问我这个质量分数是怎么算出来的(这个项目涉及到IQA,刚好自己的论文也是IQA),还问到我这个算法有什么指标去衡量。我讲了SROCC和PLCC后以及他们的含义,他不太理解[笑哭R]问我能不能告诉对应的计算公式,一紧张不知道怎么从细节去讲,只能举个例子去描述,终于懂了[笑哭R]。后面还问我这个还有什么改进指之处,我说后面对方提供了文件以及他们的类别(比如某个类别对应哪个清晰程度),通过分类模型去解决。这里还说到,中途如果遇到偏差以及如何解决,我说了优化数据集打分的情况以及根据对接情况优化模型。讲完之后,继续谈到了一面的那个提取信息和比赛。这里又画了两个流程图去解释过程,以及比赛数据集的构成,还问了一堆细节那样。最破防的来了:给了一场景题,让我类似设计一个高并发和负载均衡的程序去实现500w大小数据库的根据ID去查询信息同时满足15000eps,并写到新的位置。我真的不会,只想到说用字典键值对去实现,然后他说不太对,你这个建字典以及空间的消耗也要考虑。balabala说了下,后面问了我职业规划。反问完以后,让我下去等。过了几分钟,寄!#我的秋招日记#  
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过了几分钟寄是什么意思呀,当场告你结果了吗
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发布于 2025-10-17 15:11 湖北
面的是什么岗呀?怎么又问ai又问高并发的
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发布于 2025-09-27 19:29 福建
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发布于 2025-09-27 07:50 广东

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2025-12-12 00:36
已编辑
门头沟学院 前端工程师
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2025-12-12 09:58
已编辑
门头沟学院 Java
300人+公司,HR+业务主管面(3人)。前一天晚上打电话约面,想看看自己投的是那一版的简历结果让我删了,无八股全实习,问的实习部分我都怀疑他把两个项目搞混了。。。昨晚说让我准备项目展示也没让展示。。。基本凉凉。1.自我介绍2.介绍实习-------实习拷打-----------3.实习中小程序编程不怎么相关的问题怎么处理的(不是很懂想问的点,直接推到leader上了,说是他做的我不懂ing)4.调用的是公司大模型还是外部API5.简历前两条是怎么实现的(确认了一下是传统编程线程池的问题)6.参与人数7.如何沟通项目8.前后端沟通API定义(没get到点API定义有啥好说的怀疑理解错了,答的前端传json后端映射)9.怎么返回10.字段有哪些11.token存在哪(响应头or数据)12.会py那些库,web框架13.为什么用java做选型怎么考虑的为什么不用py----------------------------14.用过什么AI编程工具15.AI提升了多少效率16.对未来两年AI编程的看法-------技术拷打-----------17.Agent独立开发的吗(怎么可能,leader带的)18.Agent从0-1搭建(介绍了一下自己的项目)19.react(不会没学过我以为是Agent底层呢)20.如何评估效果(提示词工程)21.RAG流程22.问RAG除了大模型还用了什么(我之前答了用了通义的embedding模型,不知道此时问的啥,后面他问我没用embedding吗我还听错了说没有。。。。。。。。)---------------------------------------HR--------------23.实习有什么收获24.问工作地的情况25.为啥不考研26.想没想过考研会带来很大提升27.个人优势(没准备)28.毕业的职业规划29.身边有没有很成功的人30.何时到岗31.原公司加不加班,公司可能加班能不能接受32.个人爱好33.闲暇时间干啥(吃饭打游戏)----------------------------34.反问总结:时隔3个月的再一次面试答得很差,对于实习项目不够熟练深入,很多不是自己产出的部分都不了解,问的很基础的一些技术需求没有get到点,导致回答很差像假实习一样。后续:面试后两天OC,约复试
聊聊我眼中的AI
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2025-12-25 19:07
蚌埠坦克学院 Java
1.自我介绍(拷打实习项目)1.RAG的流程了解吗,比如向量化采用哪个模型来做的,怎么存的文件?2.文件分块怎么做的,基于怎么原则/规范?3.如果基于段落来分块,为什么不选用一个比较大的段落或者一个比较小的句子来分呢,有考虑过过大/过小会造成什么影响吗?4.调用向量化模型的时候,是调的实时的接口还是其他的方法来做的?5.这个接口是自己写的还是直接调用的豆包的SDK?6.豆包有没有提供批量处理的向量化的接口?7.向量化处理时,是每个文本分块分别进行向量化,还是把所有的文本都切分好之后,调一次接口就好了?8.ES检索完之后有没有对检索结果做质量评估呢,有没有通用的测试方法,比如标准数据集?9.你简历提到接口响应时间从800ms到200ms,有关注过影响耗时的核心点是在哪吗?10.在传入的文档数量是固定的情况下,返回的top结果的值不同,对接口耗时有没有影响,影响大不大?11.采用的什么策略来减少RAG的幻觉?12.Kafka 解耦文件上传、处理这块怎么做的?13.Kafka 的分区策略有哪些?默认分区、粘性分区、自定义分区分别是什么?14.有了解过kafka分区的概念吗?15.正常来说,一个topic下是一个分区还是多个分区呢?16.多个分区的好处是什么?17.kafka消费的策略有了解吗?(拷打练手项目)18.你在项目里使用了RabbitMq,有对比过RabbitMq和Kafka的区别和使用场景吗?19.如果要防止数据丢失的话,一般采用的标准方案是什么?20.项目里用到的两级缓存,Redis和Caffeine,缓存一致性怎么做的?21.Canal做MySQL到ES的增量同步的时候,监听的是MySQL的哪个日志?22.除了binlog,还有哪两种日志类型比较常见,分别的使用场景?(拷打轮子)23.为什么WAL这一块要先写日志呢?24.2PL的规则有了解吗?25.2PL加锁和解锁的阶段有没有交叉?26.有了解2PL可能造成哪些问题吗?27.2PL造成的死锁问题怎么解决?28.你用到了LRU策略,它是用来解决什么问题的,有什么优势?(其他)29.了解Linux和shell吗?30.实习的时候的开发环境是基于win还是Linux呢?(场景题)31.公司可能用到第三方的SDK,SDK只提供了静态的方法,要求在注入的时候,用的成员是静态的,但是Spring中@Autowired是用来注入非静态成员的,那我想注入一个静态的变量该怎么做呢?(八股)32.怎么创建一个线程?33.Callable和Runnable的区别是什么?34.使用synchronized时,加在方法上和加在代码块上的区别是什么?35.在synchronized的同步块里,该怎么判断是使用this对象还是使用class对象呢?36.在 Spring Boot 的容器里,一个 Service Bean 是否是单例的,或者说同一个类会不会有多个实例?37.你接触到的数据结构都有哪些?38.有了解过动态规划和分支限界的算法逻辑是什么吗?(手撕)225. 用队列实现栈
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