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生成式召回在得物的落地技术分享与思考

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得物技术
发布2026-04-16 09:56:48
发布2026-04-16 09:56:48
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概述
得物启动生成式召回方向的一期探索,旨在为下一代智能推荐系统的构建积累经验
文章被收录于专栏:得物技术得物技术

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

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目录
  • 一、背景
    • 传统召回方法的局限性与生成式召回的动机
      • 传统判别式ANN召回的局限性
      • 生成式召回的核心优势
  • 二、技术方案
    • Generative Model设计细节
    • Rerank Model设计细节
    • 推理过程:从一级类目生成到精准召回
      • 一级类目生成
      • 多兴趣向量构造
      • ANN召回与Rerank排序
  • 三、实验效果
    • 核心消费指标显著提升
    • 多样性指标改善
    • 未来工程优化方向
  • 四、总结与展望
    • 模型能力升级
    • 与LLM结合的可能性
    • 多模态与跨域生成
  • 往期回顾
  • 文 /流煜曦
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