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周佳良_基于闲鱼特色的C2C孤品推荐模型探索.pdf

上传人: 张** 编号:169123 2024-07-06 20页 4.02MB

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本文主要介绍了阿里闲鱼团队在C2C平台推荐系统中的创新工作。研究者们针对C2C平台孤品推荐的挑战,提出了一种名为MSNet的模型,该模型通过序列拆分、元学习网络和辅助损失等模块,提高了孤品嵌入学习的效果。同时,为了弥补孤品交互数据不足的问题,研究者们还提出了近邻扩展方案,通过对商品和用户之间的相似度进行聚合处理,进一步提升孤品嵌入的建模能力。实验结果表明,MSNet和近邻扩展方案在多个推荐场景中取得了显著的收益,例如大盘点击率增加2.24%,互动率增加1.49%,C类商品曝光占比增加1.9%。此外,该工作还在线下和线上环境中进行了详细的实验验证,证明了方法的有效性。
"闲鱼孤品推荐模型如何提升CTR?" "如何通过序列建模解决C2C平台孤品问题?" "闲鱼算法团队的研究成果有哪些?"
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