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从 KDD 2018 Best Paper 看 Airbnb 实时搜索排序中的 Embedding 技巧
这里是 「王喆的机器学习笔记」 的第八篇文章,今天我们聊一聊 KDD 2018 的 Best Paper,Airbnb 的一篇极具工程实践价值的文章 Real-time Personalization using Embeddings for Search Ranking at Airbnb 。 相 ....
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用户画像番外篇之随笔三则
超人赵,人工智能爱好者社区专栏作者 知乎: https://www.zhihu.com/people/chao-ji-sai-ya-ren/posts 一则:开发上的一点记录 文章说是生活随笔,到不如说是对本周开发工作中的一些体会与思考的记录。 这个专栏我想除了对知识上的一些记录,以后也可以加入生活 ....
star2017
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1年前
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如何将知识图谱特征学习应用到推荐系统?
来源 | 微软研究院 AI 头条 将知识图谱作为辅助信息引入到推荐系统中可以有效地解决传统推荐系统存在的稀疏性和冷启动问题,近几年有很多研究人员在做相关的工作。目前,将知识图谱特征学习应用到推荐系统中主要通过三种方式——依次学习、联合学习、以及交替学习。 依次学习(one-by-one learni ....
star2017
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1年前
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AIQ 教程 |「川言川语」:用神经网络 RNN 模仿特朗普的语言风格
为了获得更多民众的支持,美国总统演讲/发推时使用的语言通常都很「接地气」,而现任总统唐纳德·特朗普则更以「口无遮拦」著称。由于「推特狂魔」已经为我们准备了大量训练数据,现在,我们可以尝试一下如何使用循环神经网络来模仿总统特朗普的语言风格。 [图片] 谁了解最好的词汇? I know words. I ....
star2017
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1年前
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【美团】深入浅出排序学习:写给程序员的算法系统开发实践
转载自 美团点评技术团队 引言 我们正处在一个知识爆炸的时代,伴随着信息量的剧增和人工智能的蓬勃发展,互联网公司越发具有强烈的个性化、智能化信息展示的需求。而信息展示个性化的典型应用主要包括搜索列表、推荐列表、广告展示等等。 很多人不知道的是,看似简单的个性化信息展示背后,涉及大量的数据、算法以及工 ....
star2017
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1年前
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贝壳找房 | 面向 AI 技术的贝壳智能推荐平台建设实践
作者: 袁彬@贝壳找房 本文根据贝壳找房资深工程师袁彬老师在 2020 年'面向 AI 技术的工程架构实践'大会上的演讲速记整理而成。 1 开场 大家好,很荣幸在这里给大家分享一下我们贝壳找房,在智能推荐平台建设方面的一些实践经验。今天的分享,主要分为以下四个部分: 贝壳智能推荐平台简介 贝壳智能推 ....
star2017
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1年前
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深入剖析 Netty 源码设计(一)——深入理解 select poll epoll 机制
前言 打算输出一系列 Netty 源码分析与实践的文章,也作为后端开发学习过程中的沉淀,此文章为第一篇,从操作系统底层的 IO 讲起,为 Netty 的出场做下知识准备。 一些概念 文件描述符 文件描述符在形式上是一个非负整数。实际上,它是一个索引值,指向为每一个进程所维护的该进程打开文件的记录表。 ....
star2017
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1年前
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「回顾」58 同城 综合排序框架 连接效率优化实践
分享嘉宾:罗景** 58 同城 高级架构师** 编辑整理:洪鹏飞 内容来源:DataFun AI Talk《连接效率优化实践》 出品社区:DataFun 注:欢迎转载,转载请注明出处。 [图片] 本次分享由以下几个部分构成,首先是 58 的业务背景,然后是综合排序框架,以及效率优化框架,并且对基础数 ....
star2017
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1年前
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从文本中进行关系抽取的几种不同的方法
作者:Andreas Herman 编译:ronghuaiyang 导读: 信息抽取是 NLP 中非常重要的内容,而关系的抽取在知识图谱等领域应用广泛,也是非常基础的 NLP 任务,今天给大家介绍一下。 [图片] 关系提取是指从文本中提取语义关系,这种语义关系通常发生在两个或多个实体之间。这些关系可 ....
star2017
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1年前
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字节跳动—实习算法面经
写在前面 字节跳动是一直想去实习的公司,3 月份的时候觉得自己学的还不够扎实,暂时没有投简历。4 月 14 号在官网投了简历,4 月 15 号就有小姐姐打电话预约面试时间,今天下午面试。 非本计算机专业出身,在研究生阶段做过基于机器学习和 CNN 的目标识别。没论文,没竞赛,只有所里的公司实习。编码 ....
star2017
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1年前
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小米移动搜索中的 AI 技术
文章作者:宫士敏 小米大数据部 算法团队 Leader 编辑整理:王成林 内容来源:AI 科学前沿大会 出品社区:DataFun 注:欢迎转载,转载请注明出处 一、背景 以深度学习为代表的 AI 技术近年来在搜索推荐场景中得到广泛的应用,对用户 Query 和内容侧的理解不断深入,用户体验得到显著提 ....
star2017
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1年前
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「回顾」饿了么推荐算法演进及在线学习实践
收录自 DataFunTalk 公众号 分享嘉宾:刘金老师 编辑整理:李亚俊 内容来源:DataFun AI Talk《饿了么推荐算法演进及在线学习实践》 出品社区:DataFun [图片] 本次分享的主要内容包括以下三个方面:首先是介绍推荐业务背景,包括推荐产品形态及算法优化目标;然后是算法的演进 ....
star2017
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1年前
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贝壳找房 | 面向 AI 技术的贝壳一站式大数据开发平台实践
仰宗强@贝壳找房 本文根据贝壳找房资深工程师仰宗强老师在 2020 年'面向 AI 技术的工程架构实践'大会上的演讲速记整理而成。 1 开场 大家下午好,很荣幸来到这跟大家一起分享贝壳一站式大数据开发平台的落地实践。今天的分享主要分为以下四个部分: 贝壳的数据业务背景。 数据开发平台探索历程。 数据 ....
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1年前
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58 招聘推荐系统介绍——AB 实验框架
58 招聘智能推荐系统 推荐的概念早已渗透进我们的日常生活中,我们欣赏过各类电影、音乐、游戏榜单,沉迷过电商节日层出不穷的百货商品,甚至钻研过如何选择投资理财,如何购房置业,如何开启更好的职业生涯。在这样一个信息爆炸的时代,我们永远不缺少选项,如果没有推荐发挥作用,在海量的数据面前,我们有时不知所措 ....
star2017
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1年前
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【贝壳网】贝壳搜索为什么能知道你想住哪?
[图片] 在 NLP(自然语言处理)中,NER(命名实体识别)是很多应用的关键一步,江湖地位毫无争议,它的研究主体一般包括 3 大类(实体类、时间类和数字类)和 7 小类(人名、地名、机构名、时间、日期、货币和百分比)命名实体。贝壳找房作为中国最大的居住服务平台,有丰富的数据和合适的场景,所以该技术 ....
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1年前
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BiLSTM 上的 CRF,用命名实体识别任务来解释 CRF(1)
作者:CreateMoMo 编译:ronghuaiyang 导读 看了许多的 CRF 的介绍和讲解,这个感觉是最清楚的,结合实际的应用场景,让你了解 CRF 的用处和用法。 该系列文章将包括: 介绍 — 在 BiLSTM 顶层上使用 CRF 层用于命名实体识别任务的总体思想 详细的例子 — 一个例子 ....
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1年前
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干货 | 业界实时数据体系架构
[图片] 刘大龙@唯品会 导读: 随着互联网的发展进入下半场,数据的时效性对企业的精细化运营越来越重要, 商场如战场,在每天产生的海量数据中,如何能实时有效的挖掘出有价值的信息, 对企业的决策运营策略调整有很大帮助。此外,随着 5G 技术的成熟、广泛应用, 对于工业互联网、物联网等数据时效性要求非常 ....
star2017
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1年前
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回顾·HBase 在贝壳找房的实践经验
本文转发于 DataFunTalk 公众号 [图片] 本文根据贝壳找房邓钫元老师在中国 HBase 技术社区第二届 MeetUp:“HBase 技术解析及应用实践”中分享的《HBase 在贝壳找房的实践经验》编辑整理而成,在未改变原意的基础上稍做整理。 [图片] 钫元老师 [图片] 首先给大家介绍一 ....
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1年前
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当你打开天猫的那一刻,推荐系统做了哪些工作?
[图片] 阿里妹导读:当年打开天猫的那一刻,它为你完成了华丽的变身,成为世上独一无二的“天猫”,这就是智能推荐的力量。今天,来自阿里巴巴搜索推荐事业部的算法工程师陈启伟为你介绍天猫如何玩转首页个性化推荐,揭开搜索推荐的神秘面纱。 天猫首页作为用户打开手机天猫 App 的第一印象,所推荐的商品极大地决 ....
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1年前
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详解 GAN 的谱归一化(Spectral Normalization)
作者丨尹相楠 学校丨里昂中央理工博士在读 研究方向丨人脸识别、对抗生成网络 本文主要介绍谱归一化这项技术,详细论文参考 Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks。 [图片] 本文主要对论文中的基础知识和遗漏的细节做出补充,以 ....
star2017
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