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揭秘阿里中台!一文看懂阿里推荐业务的两项利器

云栖号资讯:【点击查看更多行业资讯】在这里您可以找到不同行业的第一手的上云资讯,还在等什么,快来! 从工程的角度看,搜索和推荐既有差异点,又有共同点。阿里巴巴集团的搜索和推荐系统由同一个部门研发,因此很多工程能力是复用的,如搜索和推荐业务的算分服务引擎都是RS/RTP。 本文介绍阿里巴巴推荐的中台产品—BE召回引擎和RTP算分服务,这是阿里巴巴推荐业务的两项利器。 召回引擎BE BE(Basic Engine)是基于阿里巴巴集团另一个更底层的框架服务Suez构建的。在Suez框架服务的基础上,BE实现了与推荐业务相关的各种功能组件,如向量召回技术、多表join召回,以及以自定义插件形式提供的排序和算分插件接口。 1.架构及工作原理 BE是一个典型的多列searcher+proxy架构,如图1所示。 图1 BE集群部署 图1中的proxy集群有3个实例,完全对等,互为备份。searcher集群有2行4列,这表示I2I等数据被划分成4份放到4列机器上。每一列上的数据各不相同,但是执行的计算逻辑完全相同,4列合在一起组成完整的一行。2行之间完全对等,互为备份。 各种I2I/S2I/B2I的召...

我们真的需要深度图神经网络吗?

云栖号资讯:【点击查看更多行业资讯】在这里您可以找到不同行业的第一手的上云资讯,还在等什么,快来! 今年,图深度学习成为机器学习领域 炙手可热的话题之一。然而,那些习惯于想象卷积神经网络具有数十层甚至数百层的人,如果看到大多数关于图深度学习的工作最多只用了几层的话,他们会不会感到深深的失望呢?“深度图神经网络”一词是否被误用了?我们是否应该套用经典的说法,思考深度是否应该被认为对图的学习 是有害的? 训练深度图神经网络是一个难点。除了在深度神经结构中观察到的标准问题(如反向传播中的梯度消失和由于大量参数导致的过拟合)之外,还有一些图特有的问题。其中之一是过度平滑,即应用多个图卷积层后,节点特征趋向于同一向量,变得几乎无法区分的现象【1】。这种现象最早是在 GCN 模型【2】【3】中观察到的,其作用类似于低通滤波器【4】。 最近,人们致力于解决图神经网络中的深度问题,以期获得更好的性能,或许还能避免在提到只有两层的图神经网络时使用“深度学习”这一术语的尴尬。典型的方法可以分为两大类。首先,使用正则化技术,例如边 dropout(DropEdge)【5】、节点特征之间的成对距离归一化(Pa...

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。