愛在花開的季節 发表于 2022-8-11 05:03:24

对白:推荐系统快速入门路线及各知识点总结

给大家分享我总结的推荐系统速成路线~
可以在我的公众号后台回复「入门」下载最新版,没有套路~‍
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正常的理工科学生大概两个月即可入门(学过C++或Python、高数、概率论),可以独立实现一个推荐算法,搭建baseline并适当优化效果。
推荐系统大纲:
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推荐系统各知识点总结:
涵盖学术界&工业界在推荐系统冷启动、召回或粗排、精排和重排四个方向涉及到的所有主流模型和技术,一张图吃遍推荐算法:
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同时我也在针对每个推荐算法进行精讲,目前已经写了以下资料:

[*]6万字解决算法面试中的深度学习基础问题
[*]业界盘点|为什么推荐算法都开始结合图神经网络了?
[*]推荐系统中不得不学的对比学习(Contrastive Learning)方法
[*]SIGIR21 | 购物篮推荐场景太复杂?没有商品相关性标签?对比学习去噪解决
[*]Google提出用对比学习解决推荐系统长尾问题
[*]超越GraphCL,GNN+对比学习的节点分类新SOTA
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其他福利:
再分享一下我学习推荐系统时,所接触到的优质学习资料,可能真的是史上最全的推荐系统学习资料了,包括论文集、代码、学习笔记、经典书籍集合以及常用数据集大礼包。
这些资料大家可以在这里获取,对于学习推荐系统的同学帮助非常大,且十分系统:
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关于我

我是对白,清华计算机硕士,BAT算法工程师。欢迎关注我的微信公众号: 对白的算法屋,日常分享编程经验和技术干货,帮助你少走弯路!还可以加我微信,领资源和进交流群。

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