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本人bg单2硕,目前有汉口银行和招商证券的offer,都是金融科技岗,然后薪资方面,可能证券的薪资比汉口多一点,其他都差不多,都在武汉,孩子实在是不知道怎么选了,请大家帮我选一下,顺便说一下选择的理由😭
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2025-12-30 03:39
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字节跳动_后端开发(实习员工)
一面 1.聊项目 2.聊字节这边测开的实习3.Redis hash 的底层数据结构有哪几种?它大概是根据什么原则来选择具体实现的?4.Redis hase 数据量比较大时,底层是什么结构5.那 ZSet 的底层实现呢6.MySQL:索引的实现原理7.为什么 MySQL 会使用 B+ 树来实现索引8.线上遇到一个慢查询,通常说明索引设计可能有问题。你做索引优化时,大概会先从哪些地方入手?整体思路是怎样的9.你觉得 MQ 能给一个项目/工程带来哪些收益?出现哪些决策点时,我们会考虑甚至优先使用 MQ10.你觉得 MQ 带来的这些能力背后有哪些风险?在决定上 MQ 之前,需要重点评估和规避哪些风险11.分布式事务12.算法:现在有 k 个有序数组,平均长度是 n,元素都是整数,希望把它们归并成一个有序数组 (小顶堆)二面1.聊字节这边的测开实习(问了挺多)2. 聊了一点项目3.Redis 实现分布式锁4.分布式锁和单机锁5.如果使用单机 Redis 存储分布式锁,Redis 数据丢失或实例挂掉时,锁的可靠性如何保证?6.RedLock实现的基本思路7.RedLock 的优缺点8.Redis主从复制的流程9.Redis 哈希结构在扩容时是怎么做的?渐进式哈希的核心思路是什么,为什么要这么设计?10.在哈希扩容期间,读写数据的逻辑是怎样的11.算法: 大数加法,大数减法12.到岗时间,实习时长,反问已过,正在转岗流程中
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yolo v8.3.243 发布说明:控制台日志去重、训练遥测增强与部署体验优化1. 控制台 ConsoleLogger 进度条去重与批量刷新这是本次更新中优先级最高的改动。主要表现为:• 抑制训练过程中频繁刷新的进度条输出,仅保留完成信号。• 防止同一个训练阶段重复打印“100%”完成行,例如同一轮 epoch、train、val 或 Class 输出不再多次重复。• 新增按行数或时间批量刷新日志机制,减少控制台刷屏问题。• 日志处理器的清理逻辑更加安全,避免潜在的重复或异常输出。这一改动显著减少了训练日志的噪音,特别适合在 Notebook、CI 或日志被实时转发到外部系统的场景中使用。2. 平台遥测中训练启动事件的元数据增强在训练开始时,上报的运行信息更加完整。新增内容包括:• 环境信息采集:操作系统、Python 版本、主机名、CPU 和 GPU 信息。• 运行上下文信息:启动命令。• 代码版本信息:Git 仓库、分支和提交记录(如可用)。• 模型相关信息:参数量、GFLOPs、类别数量。这些信息会一起作为训练启动事件的数据载荷,用于平台或 HUB 风格的训练跟踪。这大幅提升了实验的可追溯性和复现能力,便于在不同机器、容器或代码分支之间对比训练结果。3. 检查点上传时机调整检查点上传的计时逻辑进行了优化:• 上传计时器在训练开始时初始化。• 第一次检查点上传会延迟大约 15 分钟执行。这样可以避免训练刚开始就触发上传操作,减少早期无意义的带宽消耗,同时避免上传过早、尚不稳定的检查点文件。4. 推荐使用 Headless 版本的安装文档提升文档中明确推荐在服务器、CI 和 Docker 等无界面环境下,使用 headless 版本的 OpenCV:• 建议通过 pip 安装 ultralytics-opencv-headless。这一调整可以有效避免由于缺少图形相关依赖而导致的 libGL 错误,使在纯算力环境中的部署更加顺畅。5. Docker GPU 运行说明更加清晰Docker 使用 CUDA 和 GPU 的示例命令得到了补充和澄清:• 示例中明确加入 --runtime=nvidia 参数。这可以减少用户在容器中遇到“无法识别 GPU”或“GPU 不可用”等常见问题。6. 可选择跳过自动依赖检查新增一个环境变量,用于在受控环境中关闭依赖检查和自动安装逻辑:• 设置 ULTRALYTICS_SKIP_REQUIREMENTS_CHECKS=1 可直接跳过相关检查。该功能非常适合企业级环境、封闭网络或对依赖版本有严格控制的场景。7. 一些小的修正与文档更新• 修正了 Pose 相关损失函数注释中的顺序说明错误。• YOLO-World 文档中新增社区使用提示:在某些情况下,添加一个空字符串作为背景类别,可能会带来更好的效果。
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