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顶级会议论坛PPT:岑宇阔.pdf

上传人: li 编号:30037 2021-02-08 20页 4.07MB

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本文介绍了一种名为ComiRec的可控多兴趣框架,旨在解决电商推荐系统中的匹配和排序阶段问题。作者提出,通过用户行为序列提取多兴趣,并使用动态路由或自注意力机制来平衡准确性和多样性。实验结果显示,在Amazon和Taobao两个数据集上,ComiRec框架性能优异,能有效捕捉用户的多兴趣,并平衡推荐准确性与多样性。该框架与现有工业推荐系统相比具有优势,如YouTube DNN和GRU4REC。此外,作者还通过实验探讨了不同平衡因子对推荐性能的影响。
"ComiRec如何平衡推荐准确性与多样性?" "如何使用Faiss实现快速k-近邻搜索?" "Deep Interest Network在推荐系统中的应用有哪些?"
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