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深度學習 Kaggle新賽 NBME-臨床患者病例評分大賽指導班(NLP·Token分類)

2023-01-15 13:54 作者:olger2000  | 我要投稿

通過機器學習的方法預測用戶對商品的喜好程度。常規(guī)的應(yīng)用在推薦中的機器學習方法包括關(guān)聯(lián)分析、聚類算法、回歸算法、分類算法等,隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究和發(fā)展,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的推薦算法也日漸火爆。神經(jīng)協(xié)調(diào)過濾為例,是根據(jù)隱性反饋來推斷用戶的偏好值,可以很好的提升模型泛化能力,流程如下圖所示。

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