推荐系统概述ppt课件.ppt
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1、推荐系统概述,2022/11/12,1,个性化推荐系统的应用,目录,什么是推荐系统,2,推荐系统实验方法,3,推荐系统评测指标,4,小结,5,信息超载问题互联网的出现和普及给用户带来了大量的信息,但随着网上信息量的大幅增长,用户在面对大量信息时无法获得对自己真正有用的部分,对信息的使用效率反而降低了。人们越来越难从大量的信息中找到自身感兴趣的信息,信息也越来越难展示给可能对它感兴趣的用户, 无论是信息消费者还是信息生产者都遇到了挑战。解决方案信息过滤系统 搜索引擎,推荐系统,什么是推荐系统,背景介绍,定义搜索引擎是指根据一定的策略、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息,在对信息进行组织和处理
2、后,为用户提供检索服务,将用户检索相关的信息展示给用户的系统。分类目录Yahoo,Hao123搜索引擎Google,百度需要用户提供明确的需求,什么是推荐系统,搜索引擎,不需要用户提供明确的需求基本概念推荐系统就是根据用户的历史行为、社交关系、兴趣点、所处上下文环境等信息去判断用户当前需要或感兴趣的物品/服务的一类应用;核心任务是联系用户和信息,对用户而言,推荐系统能帮助用户找到喜欢的物品/服务,帮忙进行决策,发现用户可能喜欢的新事物;对商家而言,推荐系统可以给用户提供个性化的服务,提高用户信任度和粘性,增加营收。,什么是推荐系统,推荐系统,主动化从用户角度考虑,门户网站和搜索引擎都是解决信息
3、过载的有效方式,但它们都需要用户提供明确需求。推荐系统不需要用户提供明确的需求,而是通过分析用户和物品的数据,对用户和物品进行建模,从而主动为用户推荐他们感兴趣的信息。,什么是推荐系统,推荐系统与搜索引擎,个性化推荐系统能够更好的发掘长尾信息,即将冷门物品推荐给用户。热门物品通常代表绝大多数用户的兴趣,而冷门物品往往代表一小部分用户的个性化需求。如果说搜索引擎体现着马 太效应的话,那么长尾理论则阐述了推荐系统发挥的价值。,什么是推荐系统,推荐系统与搜索引擎,传统的80/20原则受到挑战80%的销售来自20%的热门商品互联网条件下,货架成本及其低廉,不热门的商品数量及其庞大,但这些长尾商品的总销
4、售额是不可小觑的数字。要通过发掘长尾提高销售额,必须研究用户兴趣推荐系统通过发掘用户行为,找到用户的个性化需求,将长尾商品推荐给需要它的用户。,什么是推荐系统,长尾理论与推荐系统,1994, Minnesota, GroupLens研究组论文提出“协同过滤”的概念推荐问题的形式化影响深远(An Open Architecture)1997 年 Resnick 等人首次提出推荐系统(recommender system,RS)一词,自此,推荐系统一词被广泛引用,并且推荐系统开始成为一个重要的研究领域。,推荐系统的发展,推荐问题的发展历史,http:/www.grouplens.org/,1998
5、年亚马逊(A)上线了基于物品的协同过滤算法,将推荐系统推向服务千万级用户和处理百万级商品的规模,并能产生质量良好的推荐。2003年亚马逊的Linden等人发表论文,公布了基于物品的协同过滤算法,据统计推荐系统的贡献率在20%30%之间。,推荐系统的发展,推荐问题的发展历史,2006 年10月,北美在线视频服务提供商 Netflix 宣布了一项竞赛,任何人只要能够将它现有电影推荐算法 Cinematch 的预测准确度提高10%,就能获得100万美元的奖金。该比赛在学术界和工业界引起了较大的关注,极大地推动了推荐系统的发展。2007年第一届ACM 推荐系统大会在美国举行,到2017年已经是第11届
6、。这是推荐系统领域的顶级会议.2016年,YouTube发表论文,将深度神经网络应用推荐系统中,实现了从大规模可选的推荐内容中找到最有可能的推荐结果。,推荐系统的发展,推荐问题的发展历史,个性化推荐系统的应用,基本的推荐方法,向朋友咨询喜欢的明星排行榜分类社会化推荐基于内容的推荐基于协同过滤的推荐,推荐本质是通过一定的方式将用户和物品联系起来,个性化推荐系统需要依赖用户的行为数据需要用户的参与分析大量用户行为日志给不同用户提供不同的个性化页面展示系统组成前台的展示页面后台的日志系统推荐算法,个性化推荐系统的应用,推荐系统的构成,2,什么是推荐系统,目录,个性化推荐系统的应用,1,推荐系统实验方
7、法,3,推荐系统评测指标,4,小结,5,亚马逊的个性化推荐网站推荐结果缩略图、物品信息客户评分推荐理由,个性化推荐系统的应用,电子商务,基于物品的推荐算法,个性化推荐系统的应用,电子商务,相关推荐列表浏览此商品的顾客也同时浏览购买此商品的顾客也同时购买打包销售,个性化推荐系统的应用,电子商务,个性化推荐系统的应用,电影和视频网站,个性化推荐系统的应用,电影和视频网站,个性化推荐系统的应用,电影和视频网站,音乐是很适合推荐的物品物品空间大消费代价小物品种类丰富物品重用率高上下文相关次序很重要高度社会化,个性化推荐系统的应用,个性化音乐网络电台,前端特点不允许点歌给出用户反馈方式,个性化推荐系统的
8、应用,个性化音乐网络电台,个性化推荐系统的应用,个性化阅读,个性化推荐系统的应用,基于位置的服务,个性化推荐系统的应用,26,4. 社交网络Facebook,基于Facebook好友的个性化推荐列表,1,个性化推荐系统的应用,目录,什么是推荐系统,2,推荐系统实验方法,3,推荐系统评测指标,4,小结,5,离线实验的方法一般由如下几个步骤构成通过日志系统获得用户行为数据,并按照一定格式生成一个标准的数据集;将数据集按照一定的规则分成训练集和测试集;在训练集上训练用户兴趣模型,在测试集上进行预测;通过事先定义的离线指标评测算法在测试集上的预测结果。特征选择过程必须确保不丢失重要特征,推荐系统实验方
9、法,离线实验,离线实验的特点推荐系统的离线实验都是在数据集上完成的,它不需要实际的系统来供它实验,而只要有一个从实际系统日志中提取的数据集即可。这种实处是不需要真实用户参与,可以直接快速地计算出来,从而方便、快速地测试大量不同的算法主离线实验的指标和实际的商业指标存在差距,比如预测准确率和用户满意度之间就存大差别、高预测准确率不等于高用户满意度。,推荐系统实验方法,离线实验,用户调查背景如果要准确评测一个算法, 需要相对比较真实的环境。最好的方法就是将算法直接上线测试,但在对算法会不会降低用户满意度不太有把握的情况下,上线测试具有较高的风险。上线测试前一般需要做一次称为用户调查的测试用户调查过
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