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    京东个性化搜索解析之推荐系统是如何工作的?

      京东搜索系统中的“推荐”展位,一直处于个性化数据抓趴的最前端,早在商详顶部处,就出现了“商品推荐”展位,这个位置,也是京东搜索引擎在收集个性化数据,今天给大家分享一下,搜索系统中的“推荐”,到底是如何“工作”的。

      1京东推荐展位

      京东推荐产品

      • 80+推荐产品,包括移动端和Web端

      • 20+推荐服务,支撑EDM、广告、微信端等,像是京东快车推荐位。

      • 遍布用户网购的各个环节

      推荐系统的价值

      • 挖掘用户潜在购买需求

      • 缩短用户到商品的距离

      • 用户需求不明确时提供参考

      • 满足用户的好奇心

      京东推荐算法优化方向

      • 以数据分析为工具,提升数据的质量和覆盖度,增强对业务的理解(25%)

      • 测试不同算法在不同数据源的效果,提高召回模型的质量,增加结果辨识度(50%)

      • 以用户反馈为依据,融合不同类型、不同维度据源,就会出现京东搜索排名 (15%)

      • 增加数据的更新频率(5%)

      • 其他(5%)

      推荐系统效果全景图

      2通用模型的应用

      京东对推荐数据的理解

      典型推荐系统技术

      按照数据的分类: 协同过滤、内容过滤、社会化过滤

      按照模型的分类: 基于近邻的模型、矩阵分解模型、图模型

      京东的推荐系统是完整的工程实现,算法+工程,二者缺一不可,用户行为和业务的主要连接是数据,数据的理解高于算法的理解,简单模型配以优质有效的数据,才能呈现更好地用户体验。

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