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Viking
6天前
HackerNews 上今天很火的一个产品: 是一个基于3亿 Goodreads 评论训练的个性化图书推荐系统。 通过输入你已读的书籍,你将获得更加精准的推荐。只需提供3本以上书籍,就能获得最佳推荐体验。 特别原始的界面(Bootstrap框架!好熟悉的黑色 Header),现在书名也是只有英文的,但是我很喜欢,输入了几本我喜欢的书,推荐的都很精准。推荐给爱读书的朋友。 作者还简介了网站的技术细节: 作者不满亚马逊收购后 Goodreads 的推荐质量低下及难以找到同好用户,于是自建网站 数据: * 仅抓取公开用户的「已读」书架,且用户至少有 5 本书。 * 抓取用户 ID 1~1.93 亿(8 月初至 10 月初),最终获得 4300 万合格用户。 * 每用户随机取最多 64 本书子序列,总计约 30 亿交互,训练/测试拆分后模型实际使用 13 亿交互。 技术栈: * 预处理:NVTabular(分组、归一化、ID 重映射)。 * 搜索:Meilisearch。 * 推理:Triton 服务器。
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