聊聊推荐系统
這兩天,有種把某寶卸載的沖動,它的“猜你喜歡”推薦簡直是我肚子里的蛔蟲,每次看都忍不住剁手,錢包就這么日漸消瘦……但從技術(shù)的角度想想,不得不說阿里的推薦系統(tǒng)的確做得不錯。
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其實,除了電商平臺,閱讀、聽音樂、刷劇、搜索等,大多也加入了個性化推薦環(huán)節(jié),無一不是通過推薦系統(tǒng)來實現(xiàn)的:對信息進行過濾,進而預測用戶對事物的評分和喜好。在這些平臺從個性化推薦中嘗到了商業(yè)的甜頭后,推薦系統(tǒng)工程師也隨之成為炙手可熱的崗位。
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但我發(fā)現(xiàn),在推薦系統(tǒng)的技術(shù)應(yīng)用上,大廠們一騎絕塵,中小廠卻很少使用,甚至有些工程師一看到推薦系統(tǒng)的各種算法,再加上機器學習這一類高大上的名詞,就怵得發(fā)慌。
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這里,分享給你一個推薦系統(tǒng)?最全知識框架圖,幾乎涵蓋了推薦系統(tǒng)的全部核心知識點,可以幫你建立起對推薦系統(tǒng)的全面認知。
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這張圖出自邢無刀(陳開江),他是貝殼找房資深算法架構(gòu)師,曾任新浪微博資深算法工程師,考拉 FM 算法主管。邢無刀有 10?年推薦系統(tǒng)方向從業(yè)經(jīng)歷,在算法、架構(gòu)、產(chǎn)品方面均有豐富的實踐經(jīng)驗。同時,他也是中國最專業(yè)推薦技術(shù)與產(chǎn)品社區(qū)之一 ResysChina 的特約作者,有長期的技術(shù)寫作經(jīng)驗。
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之前,訂閱了他的專欄《推薦系統(tǒng)三十六式》,追著更新看了一遍,今年抽空又二刷了,既有廣度又有深度,可以看出非常用心,不敢說學完就能 100% 掌握推薦系統(tǒng),但解決工作中 80% 以上的問題不在話下。
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在專欄中,他從 5 大模塊出發(fā),梳理了完整的推薦系統(tǒng)知識脈絡(luò),精講了 20 個推薦系統(tǒng)算法原理和 10 大算法落地事件案例,幫你徹底掌握推薦系統(tǒng)。另外,推薦系統(tǒng)要成功,除了技術(shù)以外,還要考慮產(chǎn)品理念和商業(yè)價值,這部分是專欄里獨家分享的內(nèi)容,也是非常有前瞻性了,這里推薦給你。
現(xiàn)在買有優(yōu)惠,秒殺+口令加起來才 ¥89?,差不多是今年的最低價了,除非你是新用戶,能 ¥59.9 就到手。
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其實,作為過來人,我可以實實在在地告訴你,推薦系統(tǒng)并沒有那么復雜,重要的是掌握正確的學習方法。邢無刀這個專欄循序漸進,從概念講起,然后到基本原理,再到實戰(zhàn)案例,不管你是初學者,還是想要系統(tǒng)學習的開發(fā)者,都很合適。
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而且,專欄中的案例可以直接拿來用,例如,構(gòu)建構(gòu)建一個科學的排行榜體系這篇,正好可以應(yīng)用到的推薦項目中,還有問答、ugc 推薦或資訊推薦等等,已經(jīng)推薦給團隊里好幾個小伙伴了。
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在課程最后,他還整理了推薦系統(tǒng)的參考閱讀資料,并按照從易到難的順序?qū)?nèi)容重新整理排序,省去了大家尋找資料的時間,相當于直接把“飯”喂到你的嘴邊,你只要抓緊時間“吃”就對了。
具體每部分內(nèi)容,來看目錄。
現(xiàn)在專欄已經(jīng)完整交付了,邢無刀超出預期的寫了?46?講,篇篇干貨,跟著他的思路來,絕對沒問題。而且,課程的口碑也一直不錯,發(fā)文前看了下,近?15,000?個訂閱了,截了些留言供你參考:
邢無刀說“每一件美好的事情,都是恰逢其時的結(jié)果,而推薦系統(tǒng)就是那個促成美好事情的丘比特?!彼?#xff0c;當你選擇了有價值的方向,就要沿著它勇往直前。
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幾年后的你,一定會感謝自己今天的付出。
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我粉絲的優(yōu)惠
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總結(jié)
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