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15日前TikTok沒賣就關門?字節跳動尚未回應置評請求(2)

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  推薦算法是TikTok“所向披靡”的核心利器

  TikTok核心算法為何讓科技巨頭們虎視眈眈?別人無法模仿嗎?

  “商業內幕”網站撰文指出,該算法被稱為是字節跳動公司的“皇冠上的明珠”,由人工智能實驗室和北京大學聯合研發,比競爭對手的更為強大。

  有專家介紹,根據TikTok的算法,用戶的每一次互動都會揭示其喜好,TikTok可以據此向用戶推薦喜歡的視頻。

  文章稱,TikTok的優勢在于,平臺上是大量長度不到一分鐘的短視頻,能比其他長視頻平臺(如YouTube)更大規模地測試用戶的興趣特征。專家還稱,TikTok專注于沉浸式全屏視頻也幫助提高其受歡迎程度。

  TikTok從未向外界公布它的核心算法。但是,基于字節跳動發布的零散的信息,專業技術人士 Michiko指出,TikTok的推薦系統,簡單來說就是“以用戶為中心”(User-Centric Design)。

  換句話說,TikTok只會推薦用戶喜歡的內容,從剛剛上手的用戶到活躍的用戶都是如此——當然,用戶越是活躍,推薦的內容也就更加精準。

  TikTok的系統中包含人工智能實時學習的機制。通過捕捉和分析用戶留下的數據,它可以快速提供反饋。

  比如,當用戶點擊某一種視頻后,TikTok會根據這一信息快速更新該用戶的“喜好庫”,然后根據這一改變立馬推薦相似的視頻。

  而實時推薦系統需要強大的數據作支撐(包括數據的收集和儲存),用以支持相對抽象的層面(包括算法層面、服務層面和應用程序層面),從而解決業務方面的問題。

  推薦系統的成長過程可以被視為機器學習的典型例子。然后通過算法(包括過濾模型、回歸模型等)將整個推薦機制加以完善。

  產業化的推薦系統需要靈活且可以拓展的ML平臺,可以允許多種模型疊加起來,時時刻刻為用戶服務。

  除了主要算法之外,抖音的推薦系統還要根據用戶肖像制定特殊的算法,具體的算法系統有層級分類。

  
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