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推荐系统可利用的特征

發布時間:2024/7/5 windows 35 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 推荐系统可利用的特征 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

學自 極客時間 《深度學習推薦系統實戰》

  • 推薦系統就是利用“用戶信息”,“物品信息”,“場景信息”這三大部分有價值數據,通過構建推薦模型得出推薦列表的工程系統

  • 特征其實是對某個行為過程相關信息的抽象表達

  • 構建特征原則:盡可能地讓特征工程抽取出的一組特征,能夠保留推薦環境及用戶行為過程中的所有“有用“信息,并且盡量摒棄冗余信息

電影的例子

推薦系統常用特征

  • 1 用戶行為數據

  • 2 用戶關系數據
    強關系(互相關注),弱關系(點贊,評論)

  • 3 屬性、標簽類數據

  • 4 內容類數據
    一般,內容類數據無法直接轉換成特征,需要進行 NLP、CV 等手段提取關鍵內容,再輸入推薦系統,如圖像目標識別,關鍵詞抽取

  • 5 場景信息(上下文信息)
    行為產生的場景信息,最常用的是 時間,GPS,IP地址,還有 所處頁面、季節、月份、節假日、天氣、空氣質量、社會大事件等

總結

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