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# 复盘 2 | 推荐系统核心技术模块
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到目前为止,我们讲完了人工智能核心技术的第二个模块——推荐系统。
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整个模块共**21期**,**7大主题**,希望通过这些内容,能让你对推荐系统核心技术有一个全面系统的认识和理解,为自己进一步学习和提升打下基础。今天我准备了21张知识卡,和你一起来对这一模块的内容做一个复盘。
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提示:点击知识卡跳转到你最想看的那篇文章,温故而知新。如不能正常跳转,请先将App更新到最新版本。
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## 现代推荐架构剖析
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推荐架构需要解决的问题:
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* 能够在一两百毫秒内给用户提供当前的推荐结果;
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* 对用户和系统的交互结果做出响应;
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* 考虑用户群体的覆盖率的问题。
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/e0/c1/e02b1934236066a97ae36aef92c3bdc1.png)](https://time.geekbang.org/column/article/5434)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/3e/ce/3e34f33d9a47d4038806f0c8bd701fce.png)](https://time.geekbang.org/column/article/5571)
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## 简单推荐模型
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/37/2e/374e49076df0afa906a16e9f1a358b2e.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4090)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/98/86/98450431d48596f62cc1c60d3ee46c86.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4212)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/1b/e0/1b653031c07f82369df5d908d0f283e0.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4278)
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## 基于隐变量的模型
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我们通过模型的假设,知道隐变量之间的关系,但暂时并不知道隐变量的取值。因此需要通过“推断”过程来确定隐变量的实际取值。当我们知道了这些隐变量的取值之后,就可以根据这些取值来对未来的数据进行预测和分析。
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隐变量往往还带有“统计分布”的假设。最简单的隐变量模型是高斯混合模型。
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/56/24/569b83b19411ec553caab72f0345ea24.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4421)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/d2/20/d2a7fe56f96a98d3d5273eb6bdb81a20.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4484)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/5f/a3/5fb61d3a9985ad47cf788b1e8e9527a3.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4569)
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## 高阶推荐模型
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/d5/d4/d533bf563525a8fc26bdb961f77e29d4.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4680)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/90/86/90272a06f9d37b463bbe82ff8d857986.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4764)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/9f/0d/9fedf4ca01b38e5b3ca3e0f7c0e6e60d.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4784)
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## 推荐的Exploit和Explore算法
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/27/6c/27273671a15d93715327d8a20845e06c.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4903)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/c2/c7/c288afc7d0e523ca292b9ba99b565ec7.png)](https://time.geekbang.org/column/article/4915)
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## 基于深度学习的推荐模型
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/33/45/3348cdce4fe739403ff5b35fbc9da345.png)](https://time.geekbang.org/column/article/5646)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/cc/51/cc0b8806fa5afd1cb7d4c36b25586951.png)](https://time.geekbang.org/column/article/5709)
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## 推荐系统的评价
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/9e/08/9e1d29327ee87f7e45950aafcdcbc908.png)](https://time.geekbang.org/column/article/5117)
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[![](https://static001.geekbang.org/resource/image/f6/58/f6cf7cb2162520ccd2fb3f092cb37158.png)](https://time.geekbang.org/column/article/5221)
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## 积跬步以至千里
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最后,恭喜你在这个模块中已经阅读了**45397字**,听了**138分钟**的音频,获得一张新的**通关卡**,这是一个不小的成就。在人工智能领域的千里之行,我们又往前迈出了一步。
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![](https://static001.geekbang.org/resource/image/68/09/68086c922fbc5bd91dafc37811aef009.png)
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感谢你在专栏里的每一个留言,给了我很多思考和启发。期待能够听到你更多的声音,我们一起交流讨论。
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