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  • 带着手机重生,目标科技教父 第118章 服务器告急,流量暴涨之谜
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  •     第118章 服务器告急,流量暴涨之谜 (第1/3页)

        “夏冬,我基于你之前开源的那个在线机器学习框架,写了个很简单的推荐算法原型。”

        “刚刚部署到了测试服务器上。”

        “你有空可以看一下。”

        夏冬心里“咯噔”一下。

        推荐算法?

        他原本的计划里,V1.0版本是打算先上瀑布流,用内容的多样性来吸引用户。

        推荐系统是个无底洞,太耗费计算资源,也需要海量的用户数据做支撑。

        他打算等第一版上线后,赚到钱,数据也积累得差不多了,再慢慢搞。

        没想到,陆奇竟然……

        他怀着一丝疑惑,点开了陆奇发来的测试链接。

        页面还是那个熟悉的快看网页面。

        他刷新了一下。

        首页第一条新闻,是《神舟七号载人飞船发射成功,航天员首次出舱活动》。

        第二条,《奥运冠军杨威大婚,迎娶队友杨云》。

        第三条,《华尔街日报:雷曼兄弟申请破产保护,或引发全球金融海啸》。

        夏冬皱了皱眉。

        这些都是当前的热点新闻,没什么特别的。

        他又刷新了一下。

        这一次,首页的内容变了。

        第一条,变成了《“魔兽世界”新资料片“巫妖王之怒”全球同步上线》。

        第二条,《专访暴雪首席设计师:我们如何创造一个世界》。

        第三... -->> 条,《盘点2008年最值得期待的十大PC游戏》。

        夏冬的瞳孔,猛地收缩了一下。

        他立刻明白了。

        刚才,他在测试用户系统的时候,随手注册了一个账号。

        在个人兴趣标签里,他勾选了“游戏”。

        陆奇的这套推荐系统,捕捉到了这个标签。

        并且,在他第二次刷新的时候,为他推送了完全不同的内容。

        千人千面。

        虽然只是最粗糙、最原始的版本。

        但它……真的实现了。

        夏冬在群里打字,手都有些微微颤抖。

        “陆奇,你是怎么做到的?”

        “我们现在的用户数据,几乎为零。”

        陆奇很快回复了。

        “数据确实很少,所以我用的不是复杂的协同过滤,而是最基础的内容推荐。”

        “我写了个爬虫,抓取了你网站上所有文章的关键词,做了个简单的分词和权重计算。”

        “然后

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