奇立刻停了下来。
陈诺问道:“你在讲什么?中文吗?”
刘奇想了一下,说道:“我刚才说的里面,中文占有70%以上,所以,应该是中文。怎么了陈诺?”
“我……”陈诺深呼吸了一下,说道:“你能不能说得简单一点。”
刘奇诧异道:“你刚才不是让我详细的说一下吗?”
“……嗯,我改变主意了,可以吗?”
“可以是可以。”刘奇看着他,突然叹了口气,说道:“陈诺你真的有点难将就,难怪我看网上好多人,都说你喜欢耍大牌。陈诺,你这样子不行的,会交不到朋友的。”
陈诺这个时候,真的感觉身上有一万只蚂蚁在爬,恨不得站起来把衣服撕烂哇哇大叫,最后他还是忍了,但是真的已经笑不出来了,看着刘奇认真道:“快讲吧,就算我求你了。”
……
“……然后我发现在市面上这些视频网站和社交平台的推荐系统,都是有问题的。”
“他们全都还在用传统的‘矩阵分解’和‘基于物品的协同过滤’,算法收敛速度慢得可怕,推荐逻辑也只是靠标签来判断内容。”
他在白板上写下几个大字,又转过头来道:
“而我根据陈诺你之前说的,研究出了一套新的算法。我把它叫做基于时序上下文的深度自适应推荐网络,简称CADARN。”
“核心思想其实很简单,就是把用户行为、时间戳、内容标签这三个维度的数据,用高维张量建模。”
“……又要我简单点说?哎,陈诺,可是再简单,我就说不清楚了。”
“好吧,哎。让我想想怎么讲。好吧,大概并且不准确的意思就是,我要做的是,让系统自己学会判断人喜欢什么。让用户每一次的滑动、停顿、点击,都产生出一个信号,一组参数变化。而AI要实时学习它,每一秒都要进行重新计算。”
刘奇一边说,一边又开始画图,画的是一个像神经元一样的网络图,线条密密麻麻。
“所以,我用了卷积神经网络来识别视频帧图像,用循环神经网络分析用户行为序列,再把两者融合到一个加权模型里。这样系统不仅知道视频是什么,还能提前预测下一个用户可能会更想看什么!”
然后到了这个地步,我就完全明白了,陈诺,你知道吗?
这根本就是自学习!
我做出来的这个算法,它已经能在我笔记本上跑通一个小样本模型了。
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