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中国人民大学:算法向善与个性化推荐发展研究报告(48页).pdf

上传人: AG 编号:610025 2022-01-01 48页 2.17MB

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本文主要从推荐系统的发展历史、推荐系统的价值、推荐系统的研究现状、推荐系统面临的问题以及推荐系统的研究趋势五个方面对推荐系统进行了全面的介绍。 推荐系统的发展历史可以追溯到上个世纪80、90年代,随着互联网的发展,推荐系统逐渐成为解决信息过载问题的重要手段。推荐系统的价值主要体现在整合市场需求、技术发展规律和产业发展需求三个方面。 推荐系统的研究现状可以从学术界和工业界两个方面进行概述。学术界侧重理论层面的分析和模型性能的提升,而工业界更侧重实践层面的发展以及用户体验的提升。 推荐系统面临的问题主要包括信息茧房、算法黑盒、价值观及伦理问题以及用户隐私与安全问题。针对这些问题,本文提出了相应的解决措施。 最后,本文从信息茧房、算法黑盒、价值观及伦理问题以及用户隐私与安全问题四个方面对推荐系统的研究趋势进行了展望。
推荐系统如何解决信息茧房问题? 推荐算法如何提高可解释性? 推荐系统如何避免偏见和歧视?
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