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百度COBRA算法:如何讓廣告推薦更懂你?

   時間:2025-04-04 10:23 作者:柳晴雪

百度研究團隊近期在國際學(xué)術(shù)界引發(fā)關(guān)注,他們公布了一項名為COBRA的創(chuàng)新算法框架,專注于提升廣告推薦系統(tǒng)中的生成式模型性能。據(jù)悉,這一框架已經(jīng)在實際業(yè)務(wù)場景中得到了應(yīng)用與驗證。

據(jù)論文透露,百度工程師在真實的A/B測試環(huán)境中對COBRA框架進行了測試,結(jié)果顯示系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率有了3.6%的提升,平均每用戶收入(ARPU)也增長了4.15%。目前,該框架已成功部署于百度廣告推薦業(yè)務(wù)的核心環(huán)節(jié)。

COBRA框架的核心在于將生成式模型與密集檢索技術(shù)相結(jié)合,通過稀疏ID與稠密向量的共同作用,為推薦系統(tǒng)提供了更為詳盡和精準(zhǔn)的目標(biāo)對象特征描述。其中,稀疏ID扮演著提供穩(wěn)定類別信息的角色,而稠密向量則進一步增強了模型捕捉高級語義和細粒度細節(jié)的能力。這種端到端的訓(xùn)練模式,能夠更精確地捕捉用戶意圖和協(xié)同信息,從而大幅提升推薦效果。

在技術(shù)層面,百度團隊引入了“殘差量化變分自編碼器(RQ-VAE)”技術(shù),該技術(shù)融合了殘差學(xué)習(xí)、量化技術(shù)和變分自編碼器的優(yōu)勢,旨在減少信息損失,提高模型的泛化能力。通過優(yōu)化模型參數(shù)和改善數(shù)據(jù)重構(gòu)效果,RQ-VAE為COBRA框架的性能提升提供了有力支持。

百度研究團隊的這一創(chuàng)新成果,不僅展示了他們在廣告推薦系統(tǒng)領(lǐng)域的深厚積累,也為整個行業(yè)帶來了新的啟示和思考。COBRA框架的成功應(yīng)用,預(yù)示著生成式模型在廣告推薦系統(tǒng)中的潛力將得到更深入的挖掘和釋放。

 
 
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