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一面(小红书-存储云平台-agent开发)
2026-09-18
一面
一、项目介绍一下 RAG 项目。RAG 项目有什么亮点?2.1 RAG 全链路处理环节具体是怎么做的?文档处理流程是怎样的?3.1 多格式文档如何解析和统一入库?3.2 文档中的图片信息如何参与检索?
字数: 398 | 语雀原文
一、项目
- 介绍一下 RAG 项目。
- RAG 项目有什么亮点? 2.1 RAG 全链路处理环节具体是怎么做的?
- 文档处理流程是怎样的? 3.1 多格式文档如何解析和统一入库? 3.2 文档中的图片信息如何参与检索?
- 文本相似度匹配是怎么实现的? 4.1 向量检索和关键词检索分别怎么实现? 4.2 两路检索结果如何做融合? 4.3 RRF 权重比例是多少,为什么这样设置? 4.4 1:1 权重是如何确定的,是否只是基线配置?
- 如果从自然语言文档检索拓展到代码片段检索,应该怎么实现? 5.1 现有的相似度匹配方案还能否直接用于代码检索? 5.2 如果要在代码库中筛选存在风险或不规范的 SQL 语句,应该怎么处理? 5.3 拉取完整源码后,如何过滤出 SQL 相关代码片段? 5.4 可以使用哪些工具或规则来辅助筛选和分析代码? 二、八股
无
三、算法
无
四、AI Coding
30分钟内,随意使用自带的AI Coding工具,可以找开源。完成MR审查系统,支持拉取真实github仓库的MR请求,对代码的合法性等进行审查,同时可以多种编程语言、大文件、大代码段(超过LLM上下文)等各种边界情况。
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