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已经是全速运转了
2023-08-12 14:57
门头沟学院 C++
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树形DP的题怎么办
感觉大厂的笔试题最后一道必为树相关的题,从来没做出来过,在哪里能练练这种题啊
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fw伊泽
北京理工大学 golang
洛谷搜一下树形dp题单
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发布于 2023-08-12 19:08
北京
喜欢走神的本杰明要暴富
杭州电子科技大学 C++
return 实例
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发布于 2023-08-13 16:01
浙江
D724_主页内推
字节跳动_商业化_后端开发
不会就空着,被刷了就那样吧,别太强求
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发布于 2023-08-13 15:32
广东
求求offer多多啊
门头沟学院 C++
蹲蹲
1
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发布于 2023-08-12 16:42
浙江
lzfff
华南理工大学 人工智能
笔试无所谓吧,感觉没几家看的
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发布于 2023-09-28 19:01
广东
牛客564192800号
广东工业大学 Java
力扣上的打家劫舍,或者牛客上搜下大佬们笔试完后的解答
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发布于 2023-09-16 23:51
浙江
不要再熬夜了
美团_到家医药_后端开发
m
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发布于 2023-08-13 12:24
浙江
想躺想躺好想躺
东南大学 C++
可以考虑一下荣耀,南京和上海这边hc相对充足,https://www.nowcoder.com/share/jump/21920518161347041
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发布于 2023-08-13 12:01
江苏
暂无评论,快来抢首评~
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03-08 13:25
门头沟学院 C++
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1. 自我介绍2. 介绍一下项目3. 说一下智能指针,追问用法以及使用场景答案:智能指针的核心价值是把资源释放时机和对象生命周期绑定起来,减少手动 new/delete 带来的泄漏、悬挂指针和异常路径遗漏问题。C++ 里最常见的是这几个:std::unique_ptr:独占所有权,不能拷贝,可以移动std::shared_ptr:共享所有权,靠引用计数管理std::weak_ptr:弱引用,不增加引用计数,通常用来观察 shared_ptrstd::auto_ptr:已经废弃,不建议再提使用场景上,一般这样区分:明确唯一拥有关系时,优先用 unique_ptr多个对象确实要共享同一资源时,用 ...
C++ 常考面试题总结
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03-08 14:29
沈阳工业大学 测试开发
美团,字节,腾讯开了
回想去年3月,那个时候我还没有过实习经历就硬冲暑期,结果啥也没有,那个时候也没意识到实习的重要性,好在后来还是找到了中厂的实习,积累了经验,建议之前有实习经历的冲暑期。
哪些公司开暑期实习了?
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03-08 11:35
门头沟学院 推荐算法
腾讯大模型算法面经 攒攒人品
继续来分享下之前的面经~欢迎友好讨论,信息共享1.实习拷打2.在微调大模型时,你使用过哪些框架?它们的优缺点分别是什么?3.CLIP 模型的 zero-shot 能力是如何实现的?它在多模态任务中的应用有哪些优势?4.Transformer 中 Pre-Norm 和 Post-Norm 的设计差异是什么?对模型训练稳定性和性能有何影响?5.在生成式大模型中,为何通常采用 Decoder-only 架构而非 Encoder-Decoder 结构?6.请描述大模型中自然语言理解模块的具体实现方案,包括语义解析和意图识别的关键技术。7.针对 Transformer 模型推理过程,你会采用哪些优化手段?8.请阐述RAG的核心原理,并说明如何通过 RAG 缓解大模型的幻觉问题。9.vLLM 框架的核心优化原理是什么?其在动态批处理和显存管理上有哪些创新设计?10.请对比 RLHF、PPO、DPO 算法的技术差异、优缺点及适用场景。
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03-12 20:49
南京师范大学 Unity3D客户端
后两题超时选手无力评价
携程笔试
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03-07 09:25
门头沟学院 推荐算法
大模型算法实习面经-字节跳动
给我面没招了。。。1. 项目拷打2. 详细阐述Transformer的底层原理,并说明其能够替代RNN的核心优势;结合Transformer架构的成熟度,分析Self-Attention机制在多模态对齐任务中是否存在瓶颈,以及在实际业务场景中,是否出现过注意力权重完全偏移的情况。3. 讲解LoRA的技术原理,说明LoRA是否仅能嵌入Linear层;分析LoRA无法在LayerNorm层之后插入的原因,以及该操作会对模型训练稳定性产生哪些具体影响。4. 结合实操经验,说明QLoRA降低训练资源成本的核心逻辑;列举常见的模型量化方式,并解释QLoRA选择NF4与FP16组合而非其他方案的原因,阐述NF4的分布拟合逻辑。5. 针对采用multi-query attention优化后,decoder延迟仍居高不下的问题,分析潜在性能瓶颈;探讨vLLM自带的KV Cache是否会成为推理过程中的负担。6. 分别说明Embedding模型与Rerank模型处理文本语料的核心流程,并结合实际应用场景举例说明。7. 结合过往RAG项目经验,讲解从数据清洗到检索服务上线的完整链路搭建流程,重点说明chunk切分的具体策略。8. 分析当前RAG技术落地的最大瓶颈,并阐述你在项目中采取过哪些优化手段来提升检索召回率(Recall)。9. 针对XX领域大模型的训练工作,说明SFT(监督微调)数据集的构造方法与核心思路。10. 结合LoRA微调实操经历,说明rank值的选择依据;在合并adapter权重的过程中,是否遇到过梯度爆炸问题,以及对应的解决方法。11. 结合你的模型部署相关经验,说明模型参数量与硬件算力需求之间的对应关系(例如不同参数量级模型所需的算力配置标准);以部署一个稀疏率千分之三的235B参数量MOE架构模型为例,估算其所需的算力规模。12. 在搭建RAG知识库时,若需对文档进行动态更新,你采用的是全量嵌入还是增量处理方案?若为增量处理,如何规避新旧文档数据分布不一致导致的检索偏差问题。
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