面试专栏

精选面试知识,经验与见解

呐,快来领取面试大数据岗位的经验吧

大数据岗位现在也是热门岗位了,想起之前有在国内知名电信运营商旗下的大数据研究院投过简历,那就来谈谈我的面试经验吧!

一面:技术人员面。

先自我介绍,,项目经验相关介绍,问比较细,问了一些Hadoop、HBase的问题,JAVA基础,JVM内存分配小于32G原因,G1和CMS对比,问关系型数据库事务级别,脏读、幻读意思。

问题回答情况:其中G1与CMS区别我只讲了G1比CMS更耗CPU,但回收更快效果更好,两者内存划分设计不同,G1更适合大内存等,具体原因及细节没讲清;脏读、幻读只回答出跟数据库事务有关,面试当时忘记了具体什么叫脏读,什么叫幻读,有点分不清。这两个好像都没有答好,然后面试官问了我待遇期望。

二面:隔了4天,打电话过来让我去二面,是部门经理面,其也是做技术的。

上来让我自我介绍,然后就围绕我讲的开始问。讲到之前项目中通过hbase的coprocessor的endpoint方式在服务端通过jni调用c++写的算法库实现数据计算过滤功能,然后这位经理就问为什么你们图像识别相关的CV算法不用JAVA写,要用C++?

我感觉有点懵,惊叹怎么会有这么小白的问题,但面上不能表现出来,简单回答说现在大部分算法都是通过C/C++写的,JAVA因为JAVA是完全面向对象的特性及jvm的关系,不适合做这么底层的事情,性能会有损耗。但似乎对方没有理解和听懂,表情带着不理解和质疑,半天从他嘴里吐出一个结论:你们不用JAVA写算法是因为你们公司搞算法那帮人只用C/C++去搞。

我当时有点无语,不知道该怎么跟这种对CV算法一无所知的人解释(或许我该说很多算法库都是C/C++写的,让你用JAVA调用cuda的库你累不累),但对方又接着问下一个问题,你怎么看待大数据领域接下来的发展趋势?

这个问题我从来也没想过,脑袋里突然冒出前阵子参加的云栖大会有个分会上讲得一些片段,糊里糊涂的瞎说了几句,说spark很热,使用的人非常多,后续也会集成流处理技术的一些新特性,另外说现在很多集群完全部署在云上,将来网络瓶颈解决有可能会往云上和云下自己管理的集群结合的这种方式发展。

这个问题答得的确不好,有点以偏概全了,对方显然对我这个回答很不满意,又问你认为磁盘IO性能会是瓶颈吗?

我回复说这个是目前大数据领域集群的主要瓶颈,但这个问题还好,应该会被克服改善(我想说可以把冷、热数据分离,热数据用速度快的SSD之类存储,但我没说出来)。

对方的目光有点嘲弄的感觉,不是很友好,后来就是问一些期望待遇及让我提问之类的环节。

结果:over,好吧,无所谓了,以后的路还很长,当做是多增加一次面试经验啦。

希望以后要去面试大数据岗位的朋友们,要做好充足的面试准备,特别是备好干货,再去面试哈!

2年前
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