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          年薪百萬的推薦工程師,需要具備哪些能力?

          共 2630字,需瀏覽 6分鐘

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          2021-02-23 11:30

          轉(zhuǎn)眼就開工了,7 天的假期,刷刷抖音,說走就走了。

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          說到抖音,就不得不提它的推薦系統(tǒng),太 NB 了。刷了啥,立刻記住你的偏好,推薦相似內(nèi)容,一不小心 2 小時就過去了,讓人欲罷不能,要么日活 6 億呢。

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          其實(shí)“推薦系統(tǒng)”從沒像現(xiàn)在這樣,影響著我們的生活。除了抖音、快手這類短視頻,還有網(wǎng)購時,天貓、京東會為你推薦商品;想看看資訊,頭條、知乎會為你準(zhǔn)備感興趣的新聞等等。

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          而驅(qū)動這些巨頭進(jìn)行推薦服務(wù)的,都是基于深度學(xué)習(xí)的推薦模型。

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          想起 2019 年阿里的千人千面系統(tǒng),促成了天貓“雙 11” 2684 億成交額。假設(shè)通過改進(jìn)商品推薦功能,使平臺整體的轉(zhuǎn)化率提升 1%,就能在 2684 億成交額的基礎(chǔ)上,再增加 26.84 億。這就是推薦工程師的最牛的地方,也是為啥人能拿百萬年薪的原因。

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          但在一個成熟的推薦系統(tǒng)上,找到提升的突破點(diǎn)并不容易——不能滿足于協(xié)同過濾、矩陣分解這類傳統(tǒng)方法,而要建立起完整的“深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng)”知識體系,加深對深度學(xué)習(xí)模型的理解,以及大數(shù)據(jù)平臺的熟悉程度,才能實(shí)現(xiàn)整體效果上的優(yōu)化。

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          所以春節(jié)假期除了刷抖音,我又重新看了看《深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng)》這個專欄,2 刷有不少新的啟發(fā)。作者王喆,Roku 推薦系統(tǒng)架構(gòu)負(fù)責(zé)人,也是咱圈里的大佬,一直深耕在推薦系統(tǒng)、計算廣告領(lǐng)域,經(jīng)驗(yàn)非常豐富。他之前出過同名的書,豆瓣評分?9.3,相當(dāng)高。

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          當(dāng)年我看書的時候,就感覺實(shí)踐太少,偏模型原理。所以在聽說王喆開了個實(shí)踐專欄時,第一時間就訂閱了,跟著學(xué)下來,受益匪淺。讓我完整地把推薦系統(tǒng)的原理捋了一遍。下面王喆總結(jié)的「核心知識圖譜」,建議收藏。


          最重要的是,實(shí)操性特別強(qiáng)。王喆特地為了這個專欄,開發(fā)了一個開源項(xiàng)目「 SparrowRecsys」,能讓你親手嘗試,搭建一套完整的深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng)(下面有詳細(xì)介紹,賊有意思)。可以說是書的實(shí)踐版本,里面加入了更多技術(shù)細(xì)節(jié)的實(shí)現(xiàn)和討論。

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          毫不夸張的說,這個專欄讓我對深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng)的認(rèn)知,提升到了一個新高度,所以很想把它推薦給你。最近這個專欄要漲價到 ¥129 了,現(xiàn)在到手僅 ¥69 ,一定別錯過了,掃碼免費(fèi)試讀??

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          秒殺+口令「shendu666

          到手僅 ¥69 ,即將漲至 ¥129


          王喆這課,為啥值得買?

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          先來說說這個 SparrowRecsys 推薦系統(tǒng)。王喆把它叫做“麻雀推薦系統(tǒng)”,取“麻雀雖小、五臟俱全”之意,它利用了開源的 movielens 數(shù)據(jù)集,搭建起了包括:

          Spark、Flink 特征工程

          TensorFlow 深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練

          TensorFlow Serving 模型服務(wù)

          Redis 在線特征數(shù)據(jù)庫

          Jetty Server 推薦服務(wù)器

          JS 前端實(shí)現(xiàn)

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          以上這些在內(nèi)的,一整套深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng)。不說它能支撐起一個中大型公司的推薦系統(tǒng),但是毫無疑問,它可以成為一個工業(yè)級推薦系統(tǒng)的種子項(xiàng)目。而這一切,都能在課程里,一步步嘗試搭建起來。

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          最后你實(shí)現(xiàn)的推薦系統(tǒng)會是這個樣子??

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          SparrowRecSys的首頁

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          SparrowRecSys的相似電影推薦頁

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          在這些前端頁面的背后,是你能實(shí)現(xiàn)的一個又一個深度學(xué)習(xí)模型

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          • 對于電影的相似推薦功能,王喆會使用各種 Embedding based 的方法,比如 item2vec,graph embedding 等等。

          • 對于推薦功能,會基于 TensorFlow 實(shí)現(xiàn)Embedding MLP,Wide&Deep,NerualCF,Two Towers,DeepFM,DIN 等等深度學(xué)習(xí)模型,然后使用 TensorFlow serving 去進(jìn)行模型服務(wù)。

          • 對于召回層、排序?qū)舆@些推薦邏輯,也會全盤在基于 Jetty 的推薦服務(wù)器中實(shí)現(xiàn)。

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          整個項(xiàng)目整體的技術(shù)架構(gòu)是下面這個樣子的:

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          SparrowRecSys的技術(shù)架構(gòu)

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          是不是感覺很牛。其次,專欄本計劃是 30 講,生生寫到 43 講,補(bǔ)充討論了很多熱門的問題。在這里貼 15 個專欄里討論的問題,看專欄留言區(qū)的討論,感覺收獲更大。

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          最后說說,他是怎樣講解這門課程的?


          整體遵循了經(jīng)典推薦系統(tǒng)的框架,分為 6 部分,學(xué)懂了,實(shí)現(xiàn)一個工業(yè)級的深度學(xué)習(xí)推薦系統(tǒng),不成問題,簡單介紹下:

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          基礎(chǔ)架構(gòu)篇:講要從 0 開始實(shí)現(xiàn)的推薦系統(tǒng), Sparrow RecSys 的主要功能和技術(shù)架構(gòu),也會用到 Spark、Flink、TensorFlow 等業(yè)界最流行的機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)框架。

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          特征工程篇:討論推薦系統(tǒng)會用到的特征,以及主要的特征處理方式,并將其實(shí)踐在 Spark 上。此外,還有深度學(xué)習(xí)中非常流行的 Embedding、Graph Embedding 技術(shù),并帶你實(shí)現(xiàn) Sparrow Recsys 中的相似電影推薦功能。

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          線上服務(wù)篇:帶你搭建一個推薦服務(wù)器,包括服務(wù)器、存儲、緩存、模型服務(wù)等模塊和相關(guān)知識,涉及 Jetty Server, Spark、Redis 的使用。

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          推薦模型篇:深度學(xué)習(xí)推薦模型的原理和實(shí)現(xiàn)方法,包括 Embedding+MLP ,Wide&Deep,PNN 等深度學(xué)習(xí)模型的架構(gòu)和 TensorFlow 實(shí)現(xiàn),以及注意力機(jī)制、序列模型、增強(qiáng)學(xué)習(xí)等相關(guān)領(lǐng)域的前沿進(jìn)展。

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          效果評估篇:效果評估的主要方法和指標(biāo),建立起包括線下評估、線上 AB 測試、評估反饋閉環(huán)等整套的評估體系,真正能夠用業(yè)界的方法,而不是實(shí)驗(yàn)室的指標(biāo)來評價一個推薦系統(tǒng)。

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          前沿拓展篇:講 YouTube、阿里巴巴、微軟、Pinterest 等一線公司的深度學(xué)習(xí)應(yīng)用,幫你追蹤業(yè)界發(fā)展的最新趨勢。

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          可以說,王喆老師的書也好,課也好,從未叫人失望過,而且他人也特別 nice,經(jīng)常在專欄下面跟讀者留言互動,這種耐心和責(zé)任心,真不是一般人有的。

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          好了,再強(qiáng)調(diào)一遍

          專欄原價?¥99,秒殺 ¥79

          疊加優(yōu)惠口令「shendu666

          到手?¥69,相當(dāng)于半價了

          馬上就漲到?¥129?啦


          ??掃碼免費(fèi)試讀

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          沒計劃的學(xué)習(xí),都只是作秀。與其花時間找一堆資料,還不如有計劃的消化一個系統(tǒng)的課,更值。

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          ??點(diǎn)擊「閱讀原文」,記得用口令「shendu666」,到手僅¥69,馬上漲價到 ¥129 了。

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