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#算法

8 posts

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June 13, 2026

从梯度下降到 Semantic ID:理解 RQ-VAE 所需的全部前序知识

一篇文章补齐从机器学习基础、深度学习、Transformer/LLM、搜广推系统架构到向量量化的全部知识链——读完后直接进入 RQ-VAE Semantic ID 训练那篇文章,不会有任何理解断裂。

#机器学习 #深度学习 #推荐系统
June 13, 2026

码本利用率的骗局:RQ-VAE Semantic ID 训练的七个工程权衡

把码本向量维度改小,利用率飙到 90%+——这说明模型学好了吗?从码本崩塌到 Scaling Law,深入拆解 RQ-VAE Semantic ID 训练中的七个核心工程权衡。

#推荐系统 #广告 #深度学习
May 11, 2026

Test-Time Scaling 的下一步:让 LLM 自己发现推理策略

#LLM #推理优化 #深度学习
May 10, 2026

OneTrans:字节跳动如何用一个 Transformer 统一推荐系统的特征交互与序列建模

#推荐系统 #深度学习 #Transformer
May 10, 2026

PPO 搬到推荐系统后为什么水土不服——从小红书 SAGE 看生成式推荐的非对称优化设计

#推荐系统 #深度学习 #强化学习
May 10, 2026

广告生成式推荐的工程全景:从三篇工业论文提炼系统设计观

#广告 #推荐系统 #深度学习
February 27, 2026

用数据证明直觉:CTR 特征工程的完整实战复盘

#广告 #算法 #开发
November 3, 2025

广告算法AUC/PCOC扫盲

#广告 #算法
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