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pm都懂了 1分钟了解协同过滤

工程架构方向的程序员,看到介绍/搜查/广告等和算法关系的技术,心中或多或少有一丝胆大。但仔细钻研之后,发现其实没有这么难。

当天的1分钟系列,给大家引见下介绍系统中的“协同过滤”,绝无任何公式,保障大伙弄懂。

什么是协同过滤(Collaborative Filtering)?

答:经过找到兴味相投,或许有独特阅历的个体,来向用户介绍感兴味的消息。

举例,如何协同过滤,来对用户A启动电影介绍?

答:简明步骤如下

详细实施步骤如何?

答:简明步骤如下

(1)画一个大表格,横坐标是一切的movie_id,纵坐标一切的user_id,交叉处代表这个用户喜欢这部电影

如上表:

画外音:什么是“喜欢”,须要人为定义,例如阅读过,查找过,点赞过,反正日志里有这些数据

(2)找到用户A(user_id_1)的兴味喜好

如上表,可以看到,用户A喜欢电影{m1, m2, m3}

(3)找到与用户A(user_id_1)具有相反电影兴味喜好的用户个体汇合Set

如上表,可以看到,喜欢{m1, m2, m3}的用户,除了u1,还有{u2, u3}

(4)找到该个体喜欢的电影汇合Set

如上表,具有相反喜好的用户群里{u2, u3},还喜好的电影汇合是{m4, m5}

画外音:“协同”就体如今这里。

(5)未来用户A(use_id_1)来访问网站时,要介绍电影{m4, m5}给ta。

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