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大数据推荐系统训练营 从算法到大厂就业级别项目讲解 搭建高可用推荐系统架构设计[百度网盘]

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  • 2022-09-22
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===============课程介绍===============

这个课程的 "全方位指导" 给了我在推荐算法领域深入学习和实践的机会。从推荐系统的基础知识到实际应用中的问题解决方法,课程内容涵盖了许多重要的主题。我尤其喜欢该课程提供的实践机会,这让我能够亲身体验推荐算法的开发和优化过程。

此外, "工程项目培训营" 的设计也非常实用。课程涵盖了各种流行的推荐算法,例如协同过滤、基于内容的过滤、深度学习和强化学习等,还包括了推荐系统的架构设计、部署和调优等方面的内容。这种综合性的培训,使我在推荐算法的不同领域中有了更加全面的认识和理解。

我强烈建议那些对推荐算法有兴趣的人参加。这门课程涵盖了从基础知识到实际应用的各个方面,帮助学员掌握推荐算法开发和优化的实际技能,对职业发展非常有帮助。

===============课程目录===============

(1)\基础视频;目录中文件数:74个
├─1.1课程简介.mp4
├─1.2推荐系统的演化过程.mp4
├─1.3推荐系统的技术演进.mp4
├─1.4推荐系统的核心产品问题.mp4
├─10.1推荐系统的挑战以及前沿发展.mp4
├─10.2推荐结果显示.mp4
├─10.3相关性和因果性.mp4
├─10.4信息茧房.mp4
├─10.5转化率偏置问题.mp4
├─10.6召回技术的局限性.mp4
├─10.7总结.mp4
├─2.10总结如何构建自己的知识脉络.mp4
├─2.1学习方法.mp4
├─2.2机器学习的学习问题.mp4
├─2.3假设集合.mp4
├─2.4VC维和Bias.mp4
├─2.5Bias.mp4
├─2.6交叉验证.mp4
├─2.7损失函数和正则化.mp4
├─2.8最优化方法.mp4
├─2.9贝叶斯决策理论.mp4
├─3.1基于User的协同过滤算法.mp4
├─3.2基于Item的协同过滤算法.mp4
├─3.3物品相似度的算法实现.mp4
├─3.4协同过滤算法的变种.mp4
├─3.5间隔时效性优化.mp4
├─3.6反馈时效性优化.mp4
├─3.7随机游走算法.mp4
├─3.8图模型embedding算法.mp4
├─4.10行为序列数据文档化和向量化.mp4
├─4.1推荐系统策略流程和核心问题.mp4
├─4.2词袋模型和向量空间模型.mp4
├─4.3词袋模型的拓展TF.mp4
├─4.4隐语义模型LSA.mp4
├─4.5概率隐语义模型pLSA.mp4
├─4.6生成式概率隐语义模型LDA.mp4
├─4.7LDA的应用实例.mp4
├─4.8神经网络模型.mp4
├─4.9行为数据文档化.mp4
├─5.1推荐系统中的用户画像.mp4
├─5.2用户画像的价值准则.mp4
├─5.3物品侧画像.mp4
├─5.4用户兴趣模型的简单方法.mp4
├─5.5用户兴趣模型的复杂方法.mp4
├─5.6用户兴趣扩展.mp4
├─5.7用户兴趣模型的架构设计.mp4
├─6.1问题分析与目标定义.mp4
├─6.2常用模型介绍.mp4
├─6.3模型效果评估.mp4
├─6.4常用模型介绍.mp4
├─6.5模型效果评估.mp4
├─6.6机器学习系统架构设计.mp4
├─7.1常用评测指标.mp4
├─7.2离线效果评测方法.mp4
├─7.3在线效果评测方法.mp4
├─7.4在线评测方法.mp4
├─7.5更好更快的在线系统.mp4
├─7.6交叉实验.mp4
├─7.7系统监控.mp4
├─8.1多臂老虎机和EE问题.mp4
├─8.2多臂老虎机问题.mp4
├─8.3e贪心算法.mp4
├─8.4UCB算法.mp4
├─8.5汤普森采样.mp4
├─8.6LinUCB.mp4
├─8.7机器学习中的EE关系.mp4
├─8.8推荐系统中的EE思考.mp4
├─9.1推荐系统架构设计.mp4
├─9.2系统边界和外部依赖.mp4
├─9.3离线层架构.mp4
├─9.4在线层架构.mp4
├─9.5系统架构演进原则.mp4
├─9.6从离线到在线.mp4
├─9.7基于DSL的系统架构设计.mp4
(2)\项目就业视频;目录中文件数:28个
├─第11、12课时: 京东购买预估第2种解决方案.mp4
├─第13、14课时: 京东购买预估第3种解决方案.mp4
├─第15课时: rossmann连锁商店销量预估解决方案.mp4
├─第16、17课时: 阿里口碑流量预测解决方案1.mp4
├─第18、19课时: 阿里口碑流量预测解决方案2.mp4
├─第1课时 L2阶段学习说明.mp4
├─第20、21课时: 阿里口碑流量预测top方案PPT一览.mp4
├─第22课时: 推荐系统方法讲解.mp4
├─第23课时: 音乐推荐系统数据解析.mp4
├─第24课时: 基于surprise的歌单推荐系统.mp4
├─第25课时: 用户行为序列建模的推荐系统.mp4
├─第26课时: 电影推荐系统的构建(上).mp4
├─第27课时: 电影推荐系统的构建(下).mp4
├─第28课时: 课程说明与wide_and_deep模型讲解.mp4
├─第29课时: wide_and_deep模型示例.mp4
├─第2课时 基本介绍.mp4
├─第30课时: 使用wide_and_deep模型的youtube推荐系统.mp4
├─第31课时: 抖音短视频理解与推荐案例背景.mp4
├─第32课时 xDeepFM模型讲解.mp4
├─第33、34课时: 抖音推荐案例讲解.mp4
├─第35课时: 推荐项目说明.mp4
├─第3课时 推荐系统基础.mp4
├─第4课时 推荐系统公司级别的架构方法介绍(一).mp4
├─第5课时 推荐系统公司级别的架构方法介绍(二).mp4
├─第6课时 推荐系统公司级别的架构方法介绍(三).mp4
├─第7课时 推荐系统实践书籍导读.mp4
├─第8课时: 项目介绍与说明.mp4
├─第9、10课时: 京东购买预估第1种解决方案.mp4
  • 商品评价
暂无商品评价
  • 购买记录
暂无购买记录
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1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到来自卖家的商品获取(下载)链接;

2、手动:未标有自动发货的的商品,拍下后,卖家会收到邮件、短信提醒,也可通过QQ或订单中的电话联系对方。


1、描述:源码描述(含标题)与实际源码不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的功能实际缺少、版本不符等);

2、演示:有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);

3、发货:手动发货源码,在卖家未发货前,已申请退款的;

4、服务:卖家不提供安装服务或需额外收费的(但描述中有显著声明的除外);

5、其他:如质量方面的硬性常规问题等。

注:经核实符合上述任一,均支持退款,但卖家予以积极解决问题则除外。交易中的商品,卖家无法对描述进行修改!


1、在未拍下前,双方在QQ上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准);

2、在商品同时有网站演示与图片演示,且站演与图演不一致时,默认按图演作为纠纷评判依据(特别声明或有商定除外);

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