电视猫启动“哆啦A梦”计划 优化固有个性化推荐系统

  导读:随着互联网社会化网络的快速发展,信息量过载一直问题严峻,一方面用户面很难找到真正感兴趣的内容,另一方面内容提供商也很难把优质的内容精准推送。有效的推荐系统被认为是解决这些问题最有效的方法。


  电视猫专注家庭大屏娱乐,以科技创新为基因的互联网电视媒体平台,深耕数据研究,经过6年的沉淀累积,已自建大数据计算与存储平台,能支撑所有基于大数据平台上的数据分析和推荐算法。目前电视猫的推荐系统是OTT端最全面的,推荐形态最多的系统,产品的各个模块都有智能推荐的身影,目前包括首页个性化推荐、兴趣推荐、兴趣播单、猜你喜欢、相似影片、电影的退出推荐、短视频的退出和连播推荐等产品形态。



  电视猫的大数据团队已构建了一套从ETL到推荐模型构建、模型训练、模型部署上线、模型离线评估、模型AB测试、模型在线指标的评估体系来完善推荐系统的业务闭环。并不断创新,将word2vec和深度学习引入电视猫推荐系统各个算法模块,搭建了一套流式推荐引擎,可以基于用户的实时兴趣变化,为用户实时调整推荐内容。目前效果十分显著,每天完成近1500万条精准推荐。


  然而,科技永远在不停的创新,技术也在不断的迭代,电视猫为了给用户提供更好的播放体验,减少找片时间,为用户推荐更精准的内容,电视猫团队在具备了完善的推荐系统、技术体系和产品体系基础上,更进一步的提出了“哆啦A梦”计划。众所周知“哆啦A梦”有个无所不能的功能口袋,能解决一切遇到的难题。电视猫启动“哆啦A梦”计划,意在更好的为用户解决选择难题,提供更为优质的推荐内容。



  “哆啦A梦”对原本的推荐算法做了抽象,实现模块化,像积木拼接起来,每个数据交互的数据格式已经定义好,从而大幅度提升开发人员的工作效率;迅速优化推荐算法,更好的排查算法错误;与底层计算平台解耦合大大降低,未来还能优化成通用解决方案,开放给第三方使用;节省计算资源,提升大数据集群的资源利用效率;同时降低了熟悉和学习的成本,对新员工了解熟悉算法平台大有帮助。


  电视猫始终坚持技术创新为改变行业的第一生产力,通过自身强大的推荐系统,根据不同用户的喜好为每位用户提供“千人千面”的个性化内容推荐服务。“哆啦A梦”计划的启动,还在不断地精进,不仅满足了用户的需求,更带领整个行业的推荐产品形态进入了更优的人工智能时代。


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