数马电子 QT 工程师一面

9月2号投的 C++开发,17号约我第二天面 QT 工程师的岗位。虽然我不会 QT,还是接受了面试。
第一部分 自我介绍。我最后提了一嘴自己用过 QT,面试官就问 QT 的三大界面是啥,我回答不知道,后续就没问 qt 的内容了。
第二部分,项目部分。这一部分因为之前觉得希望不大就没准备,回答的一塌糊涂。
第三部分,C++基础。智能指针,const,虚函数,构造函数能否调用虚函数?析构函数呢?析构函数能不能为虚函数?(大致就是这些,需要反思一下自己说话太急导致表达不清晰)
第四部分。对深圳怎么看?对 QT 开发怎么看?
面了差不多三十分钟吧。感觉面试官对我不感兴趣,毕竟我没 QT 开发经验

总结反思,改进!
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众所周知,早在AI Coding工具之前,辅助驾驶已经走了很长的路,他们对等级有L1、2、3等之分。所以本次我从等级角度,各个推荐一下。L1:各类插件,主要用于代码补全,对话等操作。国内外大厂的产品都可以用,差距不大。L2:脱离插件形态,有了更多元的能力。此时差距明显,模型与IDE本身的调教都有着差异。T0:Cursor。T1:亚马逊的Kiro,腾讯的Codebuddy,字节的Trae,阿里的Qoder,还有美团、快手等厂(同等级排名不分先后)因为是国际版,所以模型能力都一样了。我的原则是,哪个能白嫖,就用哪个。T1.5:以上的国内版本。L3:脱离IDE形态。各家都在探索,完全不需人来编写任何代码。率先出击的是,Claude Code,Gemini Cli。早期是黑窗形态,最近才有了可视化界面。黑窗状态下,我们只需要Shell脚本、提示词和command命令即可完成完全沉浸的AI Coding。但其实,这个目的,更是为了加入流水线,实现全自动化。当一个需求、issue来临时,前置脚本自动读入上下文,API 交互给L3工具,再通过HOOK、SKILL等触发自动测试,代码审校,提交代码等操作。腾讯跟的比较快,派出了Codebuddy Code,配合国产的GLM模型,能力尚可。字节的Trae则走了自己的路,SOLO模式,更方便于新手入门。阿里则剑走偏锋,把眼下的产品每一步都做到最好。不过,真在生产环境中,还是L1的Tab Tab不全最让人放心。
AI coding的好用...
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