时间:2023-01-19 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络
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当你看着网易云音乐的推荐歌单,一样的歌手、一样的类型,是不是有点厌倦? 当你看着今日头条的Feeds流,一样的八卦、一样的娱乐新闻,是不是想卸载app? 你是不是觉得,个性化推荐让你愈发狭隘? 为什么要做个性化推荐系统讨论个性化推荐是否会让用户变得狭隘,我们不妨先从“为什么要做个性化推荐系统”这个角度进行思考。 从背景出发:人们正逐渐从信息匮乏的时代走入信息过载的时代。这一背景带来了两个问题:信息过载、用户目的性不强,典型场景是:你打开网易云音乐,很多歌曲,你不知道想听什么。 在个性化推荐未出现之前,解决这两个问题采取的方法一是类目管理,二是搜索,三是热门物品展示。 一不适用于物品多的情况,二需要用户准确描述需求,三的弊端是会加剧长尾效应,且命中率低。而个性化推荐系统根据用户历史行为挖掘用户需求,与搜索引擎互补。 因此,做个性化推荐的目的是:在物品数量多的情况下,联系用户与产品,挖掘用户潜在需求,解决长尾问题。 如何考评个性化推荐效果进而,我们可以从“如何考评个性化推荐效果”这个角度进行思考 以下是综合市面上相关个性化产品,总结而出的相关指标:
不展开细讲,我们着重讨论用户满意度、多样性、惊喜度和准确度
接下来,回想一下,在网易云音乐界面,系统推荐的音乐分为几类
回到我们的问题,是不是就是因为第一种情况,让你觉得“个性化推荐会让用户变得狭隘”? 其实就是推荐系统在满足准确性的基础上,没有满足多样性与新颖性,进而降低了用户满意度。简而言之,对于潜在需求挖掘不够深。 所以在这里,第一个结论是:不够全面的个性化推荐会让用户变得狭隘 那么,个性化推荐怎么才能让用户信息接触面扩宽,而不是狭隘呢? 我们以常用的协同过滤为例(具体请百度),从相似度矩阵(Similarity Matrix)说起
这种情况下,我们用筷子往下翻,可能会看到蔬菜。但是用户的视野就那么大,再好的推荐不能忍用户看见也是扯淡。所以我们可以引入惩戒机制,适当降低同类物品权重,降低其排位。 以上是常见的几个狭隘化现象,分别用相关方法加以算法微调,得以解决。 因此,结论是:一个成粉底液广告策划文案熟的个性化推荐系统,不会让用户变得狭隘,反而会扩宽用户视野。
本文由 @易建联于。,。 |
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