實戰(zhàn)項目:新聞資訊推薦系統(tǒng)構(gòu)建
新聞推薦系統(tǒng)背景介紹:
項目介紹:
feed流新聞資訊是當前互聯(lián)網(wǎng)推薦系統(tǒng)的主要應(yīng)用場景之一,如「今日頭條」「網(wǎng)易新聞」「騰訊新聞」等資訊推薦app有著大量的用戶量和極高的每日活躍用戶數(shù)
本案例以新聞資訊推薦為主要場景,講解構(gòu)建該場景下的推薦系統(tǒng)全過程,包括協(xié)同過濾等傳統(tǒng)方法baseline構(gòu)建,用戶畫像,資訊新聞畫像,多路召回系統(tǒng)構(gòu)建,基于機器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)的排序系統(tǒng)構(gòu)建,特征與數(shù)據(jù)優(yōu)化及效果提升,多模型集成
核心知識:
新聞資訊推薦、用戶興趣畫像、數(shù)據(jù)采樣策略、協(xié)同過濾、相似度計算、多路召回、用戶embedding、新聞embedding、用戶行為序列word2vec建模、youtubeDNN建模、快速檢索召回、faiss、召回合并、基于熱度召回、冷啟動優(yōu)化、用戶商品交叉特征、xgb/lgb排序建模、深度學(xué)習(xí)排序建模



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