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餓了么推薦算法的演進及在線學習實踐

來源:智東西      編輯:創(chuàng)澤      時間:2020/6/15      主題:其他   [加盟]

餓了么算法專家劉金的分享內容,主要包括以下三個方面:先是介紹推薦業(yè)務背景,包括推薦產(chǎn)品形態(tài)及算法優(yōu)化目標;然后是算法的演進路線;后重點介紹在線學習是如何在餓了么推薦L域實踐的。


餓了么推薦算法的演進及在線學習實踐

  



百變應用場景下,優(yōu)酷基于圖執(zhí)行引擎的算法服務框架筑造之路

優(yōu)酷推薦業(yè)務,算法應用場景眾多,需求靈活多變,需要一套通用業(yè)務框架,支持運行時的算法流程的裝配,提升算法服務場景搭建的效率

內容流量管理的關鍵技術:多任務保量優(yōu)化算法實踐

通過分析其中的關鍵問題,建立了新熱內容曝光敏感模型,并最終給出一種曝光資源約束下的多目標優(yōu)化保量框架與算法

CVPOS自助收銀的挑戰(zhàn)以及商品識別算法工程落地方法和經(jīng)驗

針對結算收銀場景中商品識別的難點,從商品識別落地中的模型選擇、數(shù)據(jù)挑選與標注、前端和云端部署、模型改進等方面,進行了深入講解

面向動態(tài)記憶和學習功能的神經(jīng)電晶體可塑性研究

神經(jīng)形態(tài)結構融合學習和記憶功能領域的研究主要集中在人工突觸的可塑性方面,同時神經(jīng)元膜的固有可塑性在神經(jīng)形態(tài)信息處理的實現(xiàn)中也很重要

人工智能和機器學習之間的差異及其重要性

機器學習就是通過經(jīng)驗來尋找它學習的模式,而人工智能是利用經(jīng)驗來獲取知識和技能,并將這些知識應用于新的環(huán)境

滴滴機器學習平臺調度系統(tǒng)的演進與K8s二次開發(fā)

滴滴機器學習場景下的 k8s 落地實踐與二次開發(fā)的技術實踐與經(jīng)驗,包括平臺穩(wěn)定性、易用性、利用率、平臺 k8s 版本升級與二次開發(fā)等內容

如何更高效地壓縮時序數(shù)據(jù)?基于深度強化學習的探索

大型商用時序數(shù)據(jù)壓縮的特性,提出了一種新的算法,分享用深度強化學習進行數(shù)據(jù)壓縮的研究探索

基于深度學習目標檢測模型優(yōu)缺點對比

深度學習模型:OverFeat、R-CNN、SPP-Net、Fast、R-CNN、Faster、R-CNN、R-FCN、Mask、R-CNN、YOLO、SSD、YOLOv2、416、DSOD300、R-SSD

傳統(tǒng)目標檢測算法對比

SIFT、PCA-SIFT、SURF 、ORB、 VJ 等目標檢測算法優(yōu)缺點對比及使用場合比較

基于深度學習和傳統(tǒng)算法的人體姿態(tài)估計,技術細節(jié)都講清楚了

人體姿態(tài)估計便是計算機視覺領域現(xiàn)有的熱點問題,其主要任務是讓機器自動地檢測場景中的人“在哪里”和理解人在“干什么”

讓大規(guī)模深度學習訓練線性加速、性能無損,基于BMUF的Adam優(yōu)化器并行化實踐

Adam 算法便以其卓越的性能風靡深度學習領域,該算法通常與同步隨機梯度技術相結合,采用數(shù)據(jù)并行的方式在多臺機器上執(zhí)行

音樂人工智能、計算機聽覺及音樂科技

音樂科技、音樂人工智能與計算機聽覺以數(shù)字音樂和聲音為研究對象,是聲學、心理學、信號處理、人工智能、多媒體、音樂學及各行業(yè)領域知識相結合的重要交叉學科,具有重要的學術研究和產(chǎn)業(yè)開發(fā)價值
 
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