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抖音公布算法原理 多样化推荐打破“信息茧房”
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  新华网北京4月17日电(记者王艳刚)推荐算法的出现,得益于人工智能技术。近二十年来,机器学习尤其是深度学习的进步,让人工智能大规模应用于信息分发成为可能。15日,在北京举行的抖音“安全与信任中心开放日”上,抖音算法工程师刘畅等详细讲解了抖音算法原理和算法特点。

  据介绍,推荐算法作为人工智能机器学习技术的重要应用场景,本质上是一套高效的信息过滤系统。在抖音的实际应用中,推荐系统采取“人工+机器”协同的方式进行风险治理,通过人工运营和治理体系为算法导航;同时多目标体系算法能主动打破“信息茧房”,为用户带来更丰富多元、实用可靠的推荐结果。

抖音公布算法原理 多样化推荐打破“信息茧房”
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  刘畅表示,抖音的推荐算法与国内外大部分内容推荐平台相似,包含召回、过滤、排序等环节,重点是学习用户行为。

  目前,抖音算法已几乎不依赖对内容和用户打标签,而是通过神经网络计算,预估用户行为,计算用户观看这条内容获得的价值总和,把排名靠前的内容推给用户。

  刘畅表示,为引导算法打破“信息茧房”,抖音算法在多目标建模体系下,设置了专门的探索维度。一是对用户在平台上已经表现出的兴趣,尽可能推荐更多样的内容,通过多样性打散、多兴趣召回、扶持小众(长尾)兴趣等方法控制相似内容出现的频次;二是帮助用户探索更多新兴趣,采用随机推荐、基于用户社交关系拓展兴趣、搜索推荐联动、“不感兴趣”不再展现等多种方式,让用户的主动行为影响推荐系统,使推荐更加个性化和多样化。

  据抖音生态运营经理陈丹丹介绍,抖音的内容治理体系是“人工参与+机器学习”相结合的模式,并组建了专门的平台治理团队为算法设置“护栏”。

  针对社会普遍关心的问题如诈骗、网暴、虚假摆拍、未成年人保护、网络水军、AIGC技术滥用等,抖音成立了数个专项团队进行治理。在不实信息治理方面,抖音于近日上线了辟谣卡,旨在遏制不实信息的传播。

【责任编辑:周靖杰】
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