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「回顾」AI 如何让广告投放进入“自动驾驶”?
[图片] 配套 PPT 下载,请识别底部二维码关注社区公众号,后台回复【1220】 _ _ 分享嘉宾:郑晓东** **360 技术经理 编辑整理:王杰 内容来源:DataFun AI Talk**《AI,让广告投放进入“自动驾驶”》** 出品社区:DataFun 注:欢迎转载,转载请注明出处。 _ ....
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腾讯实时计算平台优化实践
[图片] 分享:杜立 腾讯高级工程师 整理:戴季国 校对:苗文婷 来源:Flink 中文社区 摘要: 本文由腾讯高级工程师杜立分享,主要介绍腾讯实时计算平台针对 Flink SQL 所做的优化,内容包括: Flink SQL 现状 窗口功能的扩展 回撤流的优化 未来的规划 01 背景及现状 1. 三 ....
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1年前
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美团配送交付时间轻量级预估实践
导读: 在本文中,我们介绍了交付时间预估迭代的三个版本,分别为基于地址结构的树模型、向量召回方案以及轻量级的 End-to-End 的深度学习网络。同时介绍了如何在性能和指标之间取舍,以及模型策略迭代的中间历程,希望能给从事相关工作的同学们有所启发和帮助。 1. 背景 可能很多同学都不知道,从打开美 ....
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1年前
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初探 GNN- 文本表示学习
原文出自 : 丁香园大数据 NLP 两段式,可以大致认为 Deepwalk 就是「如何将带结构信息的数据喂给 word2vec」。我们知道 word2vec 的训练方式(原文采用 SkipGram)是通过中心词(target)预测窗口内的词(context),所以 Deepwalk 的采样过程可以看 ....
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1年前
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FTRL 公式推导
作者: 苏克 1900 写在前面: 本文主要参考 Online Learning 算法理论与实践,但该文和网上找到的资料都没有很好的给出关于模型参数 w 的解析解的推导过程,甚至原论文 http://www.eecs.tufts.edu/~dsculley/papers/ad-click-predi ....
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1年前
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各大 AI 研究院共 35 场 NLP 算法岗面经
本文涵盖了腾讯微信事业群模式识别中心,PCG 和 TEG 事业群,阿里达摩院,蚂蚁金服,百度研究院,京东研究院,头条 AI Lab,滴滴 AI Lab,微软亚洲研究院,微软工程院以及联想研究院等等多个公司 NLP 算法岗面试内容,其实面试内容都大差不差,从大的来说就包含四块内容,下面我也就这四块做一 ....
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1年前
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优酷提出基于图执行引擎的算法服务框架,系统架构概览
原文: https://www.infoq.cn/article/PvhDVlcJuHzkDMv77mh7 背景 在阿里的业务中,有广泛的算法应用场景,也沉淀了相关的算法应用平台和工具:基础的算法引擎部分,有成熟的召回和打分预估引擎、在线实时特征服务;推荐算法应用领域,有算法实验平台 TPP(源于淘 ....
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1年前
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YouTube 推荐系统改进之路
原文地址 http://wangke.me/2017/07/17/youtube-recommendation-system/ 作者: 王科 作为全球最大的视频网站,YouTube 的推荐系统如同 Netflix,Amazon 一样备受业内人士格外关注。本文对 YouTube 历年发表的推荐系统论文 ....
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1年前
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Spark 性能调优总结
使用正确的 transformations 操作 虽然开发者达到某一目标,可以通过不同的 transformations 操作,但是有时候不同的姿势,性能差异非常明显。优化姿势的总体目标是尽可能少的产生 shuffle, 和待被 shuffled data。因为 shffule 过程存在写盘和节点间 ....
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1年前
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【上】重读 Youtube 深度学习推荐系统论文,字字珠玑,惊为神文
转载自 知乎专栏 王喆的机器学习笔记 这周我们一起讨论一下 YouTube 的深度推荐系统论文《Deep Neural Networks for YouTube Recommendations》,这是 2016 年的论文,按照今天的标准来看,已经没有什么新颖的地方,我也是两年前读过这篇文章之后就放下 ....
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1年前
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【深度语义匹配模型】实践篇:语义匹配在贝壳找房智能客服中的应用
贝壳找房【深度语义匹配模型】原理篇二:交互篇 贝壳找房【深度语义匹配模型 】原理篇一:表示型 深度语义匹配模型系列文章的终结篇,带大家走进贝壳找房智能客服的匹配。 一、背景 贝壳找房作为房产领域领先的服务平台,业务场景中包含大量自然语言处理的任务。经纪人与用户的交互过程会产生大量的文本语料,无所不能 ....
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1年前
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58 同城 | 多业务融合推荐策略实践与思考
[图片] 分享嘉宾:王炜 58 同城 架构师 编辑整理:陈佳琪、李元 内容来源:DataFunTalk 导读: 58 同城作为分类信息网站,服务覆盖多个领域,如房屋租售、招聘求职、二手买卖等等,不同的业务有不同的特点,这使得多业务融合推荐成为一大挑战。如何准确挖掘用户的需求?如何平衡各业务之间的流量 ....
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1年前
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面试官:如果让你设计一个消息中间件,如何将其网络通信性能优化 10 倍以上?【石杉的架构笔记】
目录 1、客户端与服务端的交互 2、频繁网络通信带来的性能低下问题 3、batch 机制:多条消息打包成一个 batch 4、request 机制:多个 batch 打包成一个 request “这篇文章,给大家聊一个消息中间件相关的技术话题,对于一个优秀的消息中间件而言,客户端与服务端通信的时候, ....
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1年前
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滴滴 | 实时数仓在滴滴的实践和落地
[图片] 桔妹导读: 随着滴滴业务的高速发展,业务对于数据时效性的需求越来越高,而伴随着实时技术的不断发展和成熟,滴滴也对实时建设做了大量的尝试和实践。本文主要以顺风车这个业务为引子,从引擎侧、平台侧和业务侧各个不同方面,来阐述滴滴所做的工作,分享在建设过程中的经验。 1. 实时数仓建设目的 随着互 ....
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1年前
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阿里文娱智能营销增益模型 (Uplift Model) 技术实践
[图片] 导读: 随着移动互联网和人工智能技术的发展,智能化营销正渗透到各行各业。如何衡量和预测营销干预带来的'增量提升',而不把营销预算浪费在'本来就会转化'的那部分人身上,成为智能营销算法最重要的挑战。我们以 Uplift Model 为基础,构建营销增益预测模型,帮助商家锁定营销敏感人群,驱动 ....
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1年前
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Numerical Coordinate Regression= 高斯热图 VS 坐标回归
作者:黄海安 编辑:田 旭 前 言 论文地址:https://arxiv.org/abs/1801.07372 开源地址:https://github.com/anibali/dsntnn 01 创新点 这篇文章我本人非常喜欢,因为这个问题困扰我很久了,后面会细说。当看到这篇文章的时候我确实蛮激动的 ....
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1年前
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Flink 在快手的实践与创新
摘要: 本文由快手大数据架构团队负责人赵健博分享,主要介绍 Apache Flink 在快手的过去、现在和未来。内容包括: 为什么选 Flink Flink 在快手的发展 业务数据流 技术创新 未来计划 一、为什么选 Flink 大家好,我是赵健博,来自快手,目前负责快手大数据架构团队。今天很高兴可 ....
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1年前
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Spark 宽依赖 窄依赖 Job Stage Executor Task 总结
[图片] 宽依赖与窄依赖 窄依赖(narrow dependency)和宽依赖(wide dependency, 也称 shuffle dependency). 窄依赖是指父 RDD 的每个分区只被子 RDD 的一个分区所使用,子 RDD 分区通常对应常数个父 RDD 分区(O(1),与数据规模无关 ....
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1年前
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推荐系统遇上深度学习 (四)-- 多值离散特征的 embedding 解决方案
原文发布于微信公众号 - 小小挖掘机(wAIsjwj) 原文发表时间:2018.04.21 23:27 1、背景 在本系列第三篇文章中,在处理 DeepFM 数据时,由于每一个离散特征只有一个取值,因此我们在处理的过程中,将原始数据处理成了两个文件,一个记录特征的索引,一个记录了特征的值,而每一列, ....
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1年前
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深度学习推荐系统中各类流行的 Embedding 方法(下)
Embedding 技术概览: [图片] 对其它 Embedding 技术不熟悉,可以看我的上一篇文章: 深度学习推荐系统中各类流行的 Embedding 方法(上) 1. Graph Embedding 简介 Word2Vec 和其衍生出的 Item2Vec 类模型是 Embedding 技术的基 ....
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