中科院、腾讯、北航合作:基于元学习的内容定向推广 | KDD 2021
在离线阶段, 本文在不同种类的内容定向推广任务的历史行为数据上,采用元学习的方法训练一个泛化初始化模型。这个模型可以同时抓取不同任务之间的关系,从而能够快速适应新类别内容推广任务。
在线上阶段,针对一个新的内容推广实例,模型能够基于给定的种子集合和离线训练得到的泛化初始化模型,快速训练出这个实例的定制化推广模型。我们通过离线实验和线上实验验证了MetaHeac的有效性。目前,该框架已部署到微信中,用于部分内容定向推广场景。
背景介绍
系统概览
模型方法
Offline:这个阶段我们使用元学习的方法来训练混合专家和评论家系统,这个模型作为泛化的模型。 Online:针对一个新来的内容定向推广任务,我们基于离线得到的泛化模型,使用该任务给定的种子用户,训练出一个定制化的模型,然后使用这个定制化的模型去扩充候选集。
实验
总结
参考文献
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