京东零售三面

1、简历中的字节青训营项目是自己写的吗,几个人组队呀,各自承担什么角色?
2、看你项目里用了es,你是怎么部署es的,部署了多少台,有没有做过压测?
(回答就部署了一台,面试官表示不满意,那你给我说说es为什么快,不就是因为分布式查询嘛,你部署一台和mysql有什么区别?,回答是练习项目)
3、你实习期间有没有部署过es,部署过程中有没有什么问题?
4、你对中间件了解多少,实习期间,mt和ld有没有教过你,或者说提示国内使用哪些中间件需要哪些注意事项?
5、实习期间别人给你code review的时候,你遇到了什么问题?你写的羡慕上线后出了bug吗?怎么排查解决的?
6、我看你写了一个服务器扩容系统,是所有的服务都扩吗?
7、是否了解k8s底层是怎么做水平扩缩容的?
(最逆天的问题,完全不会,面试官表示,你做项目就不能只做项目,要了解项目的前与后,这样面试官才有可问的……)
8、是如何学习计算机技术的,遇到的最难的技术问题是什么?
9、有什么职业规划吗?
10、未来希望在哪里工作?
11、反问业务,多久出结果,已显示面试已完成,应该是过了等排序˚*̥(∗*⁰͈꒨⁰͈)*̥哇哦~,
期待和东哥成为兄弟
#软件开发笔面经# #京东#
全部评论
佬,请问第五点您怎么回答的,想学习一下
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发布于 2024-11-06 13:47 广东
耐心等佬,应该还有线下HR面,哈哈
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发布于 2024-09-28 16:05 上海

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🌟首先提升Agent 质量:1️⃣Prompt Engineering 是被低估的核心技能。 Agent 的 system prompt 和 tool description 的写法直接决定了 LLM 的决策质量。一个精心设计的 tool description,可以让 LLM 在 90% 的情况下正确选择工具;一个随手写的,可能只有 60%。这个差距不是换框架能弥补的。2️⃣Evaluation 是最容易被忽视的环节。 Agent 的行为具有不确定性,同样的输入可能产生不同的执行路径和结果。你需要一套 evaluation 体系来衡量 Agent 在什么条件下表现好、什么条件下会翻车。没有 eval 的 Agent 开发就是在盲人摸象。3️⃣上下文工程(Context Engineering)正在取代 Prompt Engineering 成为新的关键词。 它关注的是一个更大的问题:在 Agent 的每一步决策中,如何精准地组装出最有利于 LLM 做出正确判断的上下文?哪些信息该放进去,哪些该丢掉,以什么格式组织,这些决策比你选哪个框架重要一百倍。4️⃣用户体验设计不可忽略。 Agent 不是对每个任务都能完美完成的。如何让用户理解 Agent 在做什么、如何设置合理的预期、如何在 Agent 失败时优雅地降级——这些产品层面的思考往往比技术实现更难。🌟分阶段的选型策略1️⃣入门期:拿框架快速上手。选最流行的框架,跑通第一个 demo。目标不是做出好产品,而是理解 Agent 的基本工作原理。用框架的好处是屏蔽底层细节,专注于理解"ReAct 循环"这个核心概念。2️⃣进阶期:脱离框架理解本质。自己用纯 API 调用手写一个最小的 Agent。用 openai 或 anthropic 的官方 SDK,50 行代码写一个能调工具的 ReAct 循环。这个练习会让你彻底明白框架帮你做了什么、没做什么。3️⃣生产期:用框架的方式要利于拆除。如果你继续用框架,把它当作一个 LLM 调用的便利层来用,不要在它的 Agent 抽象上构建核心逻辑。如果你选择不用框架,直接用官方 SDK + 自己封装的薄层,也完全可行。代码量不会比用框架多太多,但可控性高出几个量级。⭕最后框架选型是一个"入口问题"——刚入门时你会觉得它很重要,深入之后你会意识到它只是一个起点。Agent 开发的真正挑战在于:理解 LLM 的能力边界,设计合理的任务分解策略,构建鲁棒的执行和容错机制,以及在不确定性中找到产品价值。这些事情,没有任何框架能替你想清楚。Agent 的灵魂不在框架里,在你对问题的理解里。📳对于想求职算法岗的同学,如果想参加高质量项目辅导,提升面试能力,欢迎后台联系。
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