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头豹:2022年中国推荐算法应用市场研究会员免费优质

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©2022 LeadLeowww.leadleo.com400-072-55882022年中国推荐算法应用市场研究报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者:彭承玺2022/07www.leadleo.com报告标签:智能推荐、推荐算法、机器学习、深度学习

•2012年至今,推荐算法进入了快速的技术革新阶段,也逐步依托技术带来的领先性有效的实现商业化落地,与互联网领域进行了深度的结合。2010年提出的FM技术在2012年成为主流的推荐算法,2014年的GBDT+LR更是带来了技术上的突破,2015年推荐算法由机器学习也正式转为深度学习。推荐算法也自此进入到各行各业,目前广泛应用于图书、音乐、视频、新闻、电影、地图、网购等等领域;推荐算法经过多年的发展已较为成熟,融合数学、计算机等多学科,进行分类与标签匹配,再通过海量运算后进行精准推荐01•推荐算法是通过合理的逻辑运算,为用户推荐最适合的内容,在模型角度上讲,是拟合用户对于内容满意程度的预测函数。新闻资讯领域的推荐算法着重考虑三方面因素,对应模型中的三大要素,第一要素为内容,第二要素为用户特征、第三要素为环境特征;以抖音为代表的短视频领域,多以内容发布为起点,通过智能算法匹配到合适的用户,再根据反馈决定是否扩大内容的传播范围;生活类更多围绕用户的兴趣标签,以及用户的历史搜索标签进行关联推荐与深入推荐;推荐算法与不同领域融合时,考虑到场景的运行逻辑不同也会采用不同的运行机制,以适应场景的特殊性02•推荐算法作为桥梁快速匹配用户与内容或产品,提高整个链条的运行效率;用户角度,效率明显提高,算法通过分析精准推荐用户感兴趣的内容或产品,省去了搜索与查找得时间,快速定位到用户需要;内容产出者与商家角度,对于内容或产品对于目标用户/客户群体的精准投放得以快速实现,加快了匹配效率,使得内容与产品可以快速传播。平台与机构运用推荐算法,商业运行效率提高、用户快速获取所需、内容与产品供应商实现高效供应03推荐算法不仅要广泛应用,更需要广泛善用——推荐算法的应用已经涉及到国民生活的方方面面,确实为广大用户与内容或产品供应方提供了巨大的便利,但随着应用推荐算法的机构与平台影响力逐步扩大,对于算法的善用成为更值得探讨的话题;推荐算法应用伴生的个人信息安全问题、个人隐私泄露问题、泛娱乐化趋势、内容传播低质化趋势等,结合各类平台与机构的海量流量,影响范围巨大。平台与机构在获得大量收益的同时,是否也需要采取措施,肩负起一定的社会责任,由重视企业利益,转变为用户利益为主,在社会或是国家层面起到更加积极的作用。摘要©2022 LeadLeo

www.leadleo.com400-072-5588◆ 推荐算法总览•推荐算法的定义与分类----------------------------------------6•推荐算法的发展历程----------------------------------------7•推荐算法的相关政策环境分析----------------------------------------8•推荐算法的技术分析(例举)----------------------------------------9◆ 推荐算法的产业图谱•推荐算法的应用产业图谱总览----------------------------------------11•资讯类 - 常用推荐算法逻辑----------------------------------------12•短视频类 - 常用推荐算法逻辑----------------------------------------13•生活类 - 常用推荐算法逻辑----------------------------------------14◆ 智能推荐算法的优劣势分析•推荐算法以企业利益为主的负面影响----------------------------------------16•个人信息乱用与泄露的隐患----------------------------------------17•推荐算法有...

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