这么简单的问题都不会,那还面试什么!?

最近群里的讨论太猛了,硝烟味很重,有的群友直接开怼:这么简单的问题都不会,那你还面试什么呀?我一看这不就是很简单的数组和切片的区别嘛。

k8s网络问题以及容器跨宿主机通信原理

【0】资源配置文件 [root@mcwk8s03 mcwtest]# ls mcwdeploy.yaml [root@mcwk8s03 mcwtest]# cat mcwdeploy.yaml apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels

算法金 | 读者问了个关于深度学习卷积神经网络(CNN)核心概念的问题

​大侠幸会,在下全网同名[算法金] 0 基础转 AI 上岸,多个算法赛 Top [日更万日,让更多人享受智能乐趣] 读者问了个关于卷积神经网络核心概念的问题,如下, 【问】神经元、权重、激活函数、参数、图片尺寸,卷积层、卷积核,特征图,平均池化,全家平均池化,全连接层、隐藏层,输出层 【完整问题】神

前端怎么解决跨域问题

前端跨域问题的解决方案通常涉及几种不同的方法,每种方法都有其特定的应用场景和优缺点。以下是一些常见的前端跨域解决方案: JSONP(JSON with Padding) 原理:利用

面试必问:MySQL死锁 是什么,如何解决?(史上最全)

MySQL死锁接触少,但面试又经常被问到怎么办? 最近有小伙伴在面试的时候,被问了MySQL死锁,如何解决? 虽然也回答出来了,但是不够全面体系化, 所以,小北给大家做一下系统化、体系化的梳理,帮助大家在面试过程中能够脱颖而出,拿到自己心仪的Offer 插播一条:如果你近期准备面试跳槽,建议在htt

当面试官问出“Unsafe”类时,我就知道这场面试废了,祖坟都能给你问出来!

一、写在开头 依稀记得多年以前的一场面试中,面试官从Java并发编程问到了锁,从锁问到了原子性,从原子性问到了Atomic类库(对着JUC包进行了刨根问底),从Atomic问到了CAS算法,紧接着又有追问到了底层的Unsafe类,当问到Unsafe类时,我就知道这场面试废了,这似乎把祖坟都能给问冒烟

Dapper升级SqlSugar问题汇总

最近群里有个小伙伴把Dapper迁移SqlSugar几个不能解决的问题进行一个汇总,我正好写一篇文章来讲解一下 一、sql where in传参问题: SELECT * FROM users where id IN @ids 答: SqlSugar中应该是 SELECT * FROM users w

美团一面问我i++跟++i的区别是什么

美团一面问我i++跟++i的区别是什么 面试官:“i++跟++i的区别是什么?” 我:“i++是先使用然后再执行+1的操作,++i是先执行+1的操作然后再去使用i” 面试官:“那你看看下面这段代码,运行结果是什么?” public static void main(String[] args) {

[kernel] 带着问题看源码 —— 进程 ID 是如何分配的

Linux 可用 pid 上限是多少?如何提升上限?为何提升上限可以实时生效?Linux 底层如何实现 pid 快速分配与归还?这种实现为何只需要极少的内存开销?本文通过阅读 Linux 内核源码,一一为你揭秘

「网络流浅谈」网络流的概念

通常做题思路:问题转化为流网络,再通过最大流 / 最小割 / 费用流与问题之间的数量关系,求解出原问题。 网络流于其他算法不同,概念定理需要熟记于心,否则后面做题会有很大的障碍。 1. 流网络 一个流网络记作 \(G=(V,E)\),其中 \(V\) 表示点集,\(E\) 表示边集。对于 \(\fo

synchronized原理-字节码分析、对象内存结构、锁升级过程、Monitor

本文分析的问题: synchronized 字节码文件分析之 monitorenter、monitorexit 指令 为什么任何一个Java对象都可以成为一把锁? 对象的内存结构 锁升级过程 Monitor 是什么、源码查看 字节码分析 synchronized的3种使用方式 作用于实例方法,对对象

腾讯音乐:说说Redis脑裂问题?

Redis 脑裂问题是指,在 Redis 哨兵模式或集群模式中,由于网络原因,导致主节点(Master)与哨兵(Sentinel)和从节点(Slave)的通讯中断,此时哨兵就会误以为主节点已宕机,就会在从节点中选举出一个新的主节点,此时 Redis 的集群中就出现了两个主节点的问题,就是 Redis

记一次栈溢出异常问题的排查

刚修改的服务,推到开发环境之后,总是时不时的崩溃,但是不知道为什么。尝试找到他的最后一次调用,也没有复现。 没有办法,只能抓dump了。 开启崩溃自动dump,网络上很多,不赘述了。 拿到dump之后,首先看看是什么类型的异常 如图所示,是个栈溢出的异常。 打印一下堆栈,发现密密麻麻的全是这个代码。

最短路三种算法详解

# 最短路 最短路问题即,给你一张图,让你求出图中两点的最短距离。 这篇文章会讲解 $Dijkstra$、$Spfa$、$Floyd$ 三种算法,让您透彻理解最短路! ## Dijkstra ### 朴素版 题目: ![image](https://img2023.cnblogs.com/blog/

堆排序(topk 问题)(NB)

博客地址:https://www.cnblogs.com/zylyehuo/ # _*_coding:utf-8_*_ # 比较排序 import random def sift(li, low, high): # 堆的向下调整(小根堆) i = low j = 2 * i + 1 tmp = li

使用栈解决迷宫问题(深度优先搜索 / 回溯法)

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使用队列解决迷宫问题(广度优先搜索 / 最短路径)

博客地址:https://www.cnblogs.com/zylyehuo/ # -*- coding: utf-8 -*- from collections import deque maze = [ [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 1, 0,

贪心算法--找零问题

博客地址:https://www.cnblogs.com/zylyehuo/ # -*- coding: utf-8 -*- t = [100, 50, 20, 5] def change(t, n): m = [0 for _ in range(len(t))] # m 为各面额纸币的张数 for

贪心算法--背包问题--分数背包

博客地址:https://www.cnblogs.com/zylyehuo/ # -*- coding: utf-8 -*- stuffs = [(60, 10), (100, 20), (120, 30)] # 每个商品元组表示(价格, 重量) stuffs.sort(key=lambda x:

贪心算法--活动选择问题

博客地址:https://www.cnblogs.com/zylyehuo/ # -*- coding: utf-8 -*- def activity_selection(a): res = [a[0]] for i in range(1, len(a)): if a[i][0] >= res[-1