推荐算法经过多年的发展已较为成熟,触合数学、计算机等多学科,进行分类与标签匹配,再通过海量运算后进行精准推荐

  2012年至今,推荐算法进入了快速的技木革新阶段,也逐步依托技木带来的领先性有效的实现商业化落地,与互联网领域进行了深度的结合。2010年提出的FM技术在2012年成为主流的推荐算法,2014年的GBDT+LR更是带来了技木上的突破,2015年推荐算法由机器学习也正式转为深度学习。推荐算法也自此进入到各行各业,目前广泛应用于图书、音乐、视频、新闻、电影、地图、网购等等领域:     推荐算法与不同领域触合时,考虑到场景的运行逻辑不同也会采用不同的运行机制,以适应场景的特殊性     推荐算法是通过合理的逻辑运算,为用户推荐最适合的内容,在馍型角度上讲,是拟合用户对于内容满意程度的预测函数。新闻资讯领域的推荐算法着重考虑三方面因素,对应模型中的三大要素,第一要素为内容,第二要素为用户特征、第三要素为环境特征:以抖音为代表的短视频领域,多以内容发布为起点,通过智能算法匹配到合适的用户,再根据反绩决定是否扩大内容的传播范围:生活类更多围绕用户的兴趣标签,以及用户的历史搜索标签进行关联推荐与深入推荐:     平台与机构运用推荐算法,商业运行效率提高、用户快速获取所需、内容与产品供应商实现高效供应   推荐算法作为桥梁快速匹配用户与内容或产品,提高整个链条的运行效率:用户角度,效率明显提高,算法通过分析精准推荐用户感兴趣的内容或产品,省去了搜索与查找得时间,快速定位到用户需要:内容产出者与商家角度,对于内容或产品对于目标用户/客户群体的精准投放得以快速实现,加快了匹配效率,使得内容与产品可以快速传播。     推荐算法不仅要广泛应用,更需要广泛善用     推荐算法的应用已经涉及到国民生活的方方面面,确实为广大用户与内容或产品供应方提供了巨大的便利,但随着应用推荐算法的机构与平台影响力逐步扩大,对于算法的善用成为更值得探讨的话题;   推荐算法应用伴生的个人信息安全问赵、个人隐私泄露问题、泛媒乐化趋势、内容传播低屑化趋势等,结合各类平台与机构的海量流量,影响范围巨大。平台与机构在获得大量收益的同时,是否也需要采取措施,肩负起一定的社会责任,由重视企业利益,转变为用户利益为主,在社会或是国家层面起到更加积极的作用。  

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推荐系统,是指根据用户的习惯、偏好或兴趣,从不断到来的大规模信息中识别满足用户兴趣的信息的过程。推荐推荐任务中的信息往往称为物品(Item)。根据具体应用背景的不同,这些物品可以是新闻、电影、音乐、广告、商品等各种对象。推荐系统利用电子商务网站向客户提供商品信息和建议,帮助用户决定应该购买什么产品,模拟销售人员帮助客户完成购买过程。个性化推荐是根据用户的兴趣特点和购买行为,向用户推荐用户感兴趣的信息和商品。随着电子商务规模的不断扩大,商品个数和种类快速增长,顾客需要花费大量的时间才能找到自己想买的商品。这种浏览大量无关的信息和产品过程无疑会使淹没在信息过载问题中的消费者不断流失。为了解决这些问题,个性化推荐系统应运而生。个性化推荐系统是建立在海量数据挖掘基础上的一种高级商务智能平台,以帮助电子商务网站为其顾客购物提供完全个性化的决策支持和信息服务。

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