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AI算法理论-推荐系统基础
课程背景:
在信息过载的时代,为了实现更好的商业变现、目标客户留存、获得更好的内容,大多数平台需要用到推荐引擎,而推荐引擎里面最核心最关键的部分是推荐系统算法。好的推荐算法可以给用户提供更优质的内容,吸引用户停留,同时不乏惊喜度。了解推荐系统的底层原理和算法,可以帮助相关工作人员更好的理解业务,理解市场,理解用户;对于普通消费者来说,学习推荐系统课程,可以了解平台的奖惩机制,如何让自己发布的内容拥有更多流量。
课程收益
通过本门课程的学习,学员们可以学习推荐系统的发展历程,互联网是如何从分类网页发展到如今用户粘性如此高的应用产品的。通过推荐算法和推荐引擎机制的学习,结合基础算法和机器学习等相关算法知识,了解短视频、电商平台等互联网公司的推送机制。
学员对象
1) 想入行推荐系统算法岗位的学员;
2) 想做自媒体的博主们;
3) 想学习推荐引擎和算法的爱好者们;
课程目录:
第1讲 什么是推荐系统?
1. 互联网发展
2. 评估指标
第2讲 推荐系统架构
1.推荐逻辑
2.推荐系统后台
3.推荐系统指标
4.推荐引擎
5.用户画像
6.文章画像
7.阶梯流量机制
第3讲 推荐系统算法
1.基于统计的推荐
2.距离计算
3.Embedding
4.各类算法
5.模型评估
6.Learn to rank
7.多任务学习
8.冷启动问题
讲师资历
于海悦
西安交通大学学士,香港城市大学硕士;
多年人工智能算法工作经验;人工智能讲师经验;
多次参加AI算法大赛并取得优异名次;
多项发明专利;
擅长领域:数据挖掘、计算机视觉、推荐系统和自然语言处理;
实战经验:
智能汽车维修对话系统;
A 股上市公司季度营收预测;
电商推荐系统;
广西智慧边防项目;
南宁智慧城市安防项目;
南方电网防破坏项目;
森林火灾和烟雾识别;
南宁市交警智能训练;
发明专利:
《基于深度学习算法实现十米内人脸识别》
《基于yolov5方法的工地车辆和人》
《基于yolov5方法的工地火焰及烟雾检测》
《基于迁移学习的细粒度人脸表情识别》
《基于深度学习算法识别破坏挖掘动作》
《基于迁移学习与残差网络的工人不安全行为识别》
《基于姿态估计模型匹配跳舞姿势。》
《一种车辆急加速行为的识别方法及相关设备》
《 一种驾驶行为的评价方法、装置及设备》
《一种智能对话方法及装置》
《 一种模型训练方法及相关设备》
《 数据预测方法、系统、终端及计算机存储介质 》
《一种维修系统的信息交互方法、系统及相关组件》
现在就让线上线下混合式营销搭建起来,驱动业绩增长