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抖音背后的算法推荐逻辑

  • 推荐算法已并非新生事物,但围绕它的争议却从未间断。这些争议包括推荐算法带来标题党、低质量、甚至虚假内容以及信息茧房的问题。很多人对推荐算法技术存在误解,认为算法是给内容打上对应标签,再给用户打上对应的属性,最后通过数据运算,把对应标签的内容推荐给有对应属性的用户。实际上,随着机器学习技术的发展,抖音的推荐系统已几乎不依赖对内容或者用户打标签,而是通过复杂的神经网络计算,直接预测每个用户对每条内容可能产生的互动行为概率。机器学习对推荐算法的主要贡献在于建立评分系统,在海量算力和海量供给的环境里,把用户行为抽
  • 关键字: 抖音  算法  机器学习  神经网络  标签  
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