大平台和wlb+稳定怎么选
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第一份工作尽量还是去大厂,跳槽有背书佬
“能保证稳定3-5年 疑似可以当嫡系”实习过的话可以信一点,如果只是听他们说那是一点都不能信
美团是互联网里相对很WLB的了,能去团子,我感觉还是团子吧,校招培养好啊
大厂吧,后续还能跳,恭喜佬offer
yfd还是bk哇
歪个题,想知道什么小厂能拿年包40啊~
校友一起团子当兄弟吧
1095和1075感觉真没本质上的区别,按照我在美团实习的经验七点是我们吃完饭回到办公区的时间
你要是1065或者955才有差别,这意味着晚上可以不用在公司
团子算是轻松的了,校招培养也是最好的
刷个资历先
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2025-12-24 15:05
门头沟学院 Python
牛客60944174...:数据源会是多源,多数据格式(包括多模态、结构化、JSON,graph等),怎么把数据进行加载清洗处理,得到合适的数据,如果一篇文章很长,怎么做分块,是直接分块,还是重叠的分,为什么这个场景要这样,有没有更好的分块或者压缩方法。在召回阶段,你的query要怎么重构,例如用户问题是“这个是什么?”这样就是语义很不清晰的,要怎么把query重构成一个语义清晰的问句,才能在查找的时候提高命中率,以及你算完相似度之后重排和召回有没有什么优化,是直接根据向量相似度排序吗?有没有别的重排参数,这些都可以优化。除此外,你的RAG应该是每次调用LLM都用一次的吧,你能不能针对每一个场景写一个表,然后分别打包成MCP,让LLM自己决定要不要用RAG,用哪个RAG,怎么用RAG,这些都可以深挖,除此外,基于向量数据库的RAG有标准流程,你可以对照每个阶段,都做一些工作。希望我的分享对你有帮助。 点赞 评论 收藏
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