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fu1024
2020-05-28 21:19
国家开放大学 Java
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2020-05-28
在牛客打卡3天,今天学习:刷题 12 道/代码提交 3 次
Java求职圈
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昨天 16:03
已编辑
门头沟学院 Java
北京飞轮数据科技-一面 2026.5.25
📍面试公司:北京飞轮数据科技 1h 已挂🕐面试时间:2026.5.25 💻面试岗位:Java❓面试问题:项目:40min算法:链表反转 25min整个过程无八股,就逮着三个亮点一直问。反转链表太久没写了,最后用了太多时间写了个大概。项目答的挺好,没想到死在了算法,多刷hot100吧🙌面试感想:这么简单的算法都没写出来,还是太菜了...
查看2道真题和解析
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昨天 20:40
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天津师范大学 Java
求大佬们指点一下简历,目标中场日常实习。
听劝把内容改简洁点了,加粗一些内容后感觉看着可能更顺眼了,求多指点
小浪Coding:
能找下agent实习已经是万幸了,这简历很普通,降低预期
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04-02 18:46
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南京大学 前端工程师
许愿 offer
求求鹅收了我吧,其他公司全是一面挂,心态已崩,有没有人知道录用评估要多久,至今 hr 没有加我微信4.2 更新 ,已收到 offer,爱鹅信鹅等鹅timeline:3.13 一面3.18 二面3.31 hr 面 云证4.2 offer
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04-15 18:11
中国人民大学 前端开发其它
面试官角度谈谈还要刷力扣吗
上周组里招人,我面了六个候选人,回来跟同事吃饭的时候聊起一个让我挺感慨的现象。前三个候选人,算法题写得都不错。第一道二分查找,五分钟之内给出解法,边界条件也处理得干净。第二道动态规划,状态转移方程写对了,空间复杂度也优化了一版。我翻他们的简历,力扣刷题量都在300以上。后三个呢,就有点参差不齐了。有的边界条件没处理好,有的直接说这道题没刷过能不能换个思路讲讲。其中有一个女生,我印象特别深——她拿到题之后没有马上写,而是先问我:“面试官,我能先跟你确认一下我对题目的理解吗?”然后她把自己的思路讲了一遍,虽然最后代码写得不是最优解,但整个沟通过程非常顺畅。这个女生的代码不是最优的,但当我问她“如果这里是线上环境,你会怎么设计’的时候,她给我讲了一套完整的方案——异常怎么处理、日志怎么打、怎么平滑发布。她对这是之前在实习的时候踩过的坑。”我在想LeetCode到底在筛选什么?我自己的经历可能有点代表性。我当年校招的时候,也是刷了三百多道题才敢去面试。那时候大家都刷,你不刷就过不了笔试关。后来工作了,前三年基本没再打开过力扣。真正干活的时候,没人让你写反转链表,也没人让你手撕红黑树。更多的是:这个接口为什么慢了、那个服务为什么OOM了、线上数据对不上了得排查一下。所以后来我当面试官,慢慢调整了自己的评判标准。算法题我还会出,但目的变了。我出算法题,不是想看你能不能背出最优解。而是想看你拿到一个陌生问题的时候,是怎么思考的。你会先理清题意吗?你会主动问边界条件吗?你想不出来的时候会怎么办?你写出来的代码,变量命名乱不乱、结构清不清楚?这些才是工作中真正用得到的能力。LeetCode是一个工具,不是目的。它帮你熟悉数据结构和常见算法思路,这没问题。但如果你刷了三百道题,却说不清楚自己的项目解决了什么问题、遇到了什么困难、你是怎么解决的,那这三百道题可能真的白刷了。所以还要不要刷LeetCode?要刷,但别只刷题。刷题的时候,多问自己几个为什么:为什么用这个数据结构?为什么这个解法比那个好?如果换个条件,解法还成立吗?把刷题当成锻炼思维的方式,而不是背答案的任务。毕竟面试官想看到的,从来不是一台背题机器,而是一个能解决问题的人。
牛客51274894...:
意思是光刷力扣还不够卷
AI时代还有必要刷lee...
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05-22 21:35
广西大学 算法工程师
阿里云 AI 应用开发 暑期 一二面
5.16 三面结束 我看粉丝投稿的4.21 一面的 二面过完5.11. 自我介绍2. 怎么理解深度学习损失函数中的最大似然估计 MLE?答案:最大似然估计的目标是找到一组模型参数,让观测到的数据在当前模型下出现的概率最大。深度学习里的分类任务通常把模型输出看成条件概率分布 p(y|x; θ),训练时希望真实类别的概率越大越好。实际优化时通常不会直接最大化似然,而是最大化对数似然,或者等价地最小化负对数似然。交叉熵损失本质上就是负对数似然。比如多分类中,真实标签是第 y 类,模型对这一类预测概率是 p_y,loss 就是 -log(p_y)。预测越自信且正确,loss 越小;预测越错,loss ...
AI-Agent面试实战...
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