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今日头条是如何获取受众感兴趣的问题并推送的

01月06日 编辑 39baobao.com

第一种可能:聊天信息泄露,头条知道了自然能推送,不过这种可能不是很大。

第二种可能:聊天提到过的东西,你在别的地方也搜索过或者浏览过相关内容,那地方跟头条有合作,知道你浏览过,所以推送相关。

第三种可能:你聊天的朋友也在用头条,看过你们聊的东西,通过相似人算法也推送给你。

第四种可能:你的画像跟某些其他人画像特别接近,你们最近都恰好在了解某些东西,因此推送给你。

第五种可能:你聊天的内容恰好在某个人群中是最近的热门topic,命中概率变大。

今日头条的文章个性化推荐机制主要是:

相似文章主题相似性的推荐:通过获取与用户阅读过文章的相似文章来进行推荐。

基于相同城市的新闻:对于拥有相同地理信息的用户,会推荐与之相匹配的城市的热门文章。

基于文章关键词的推荐:对于每篇文章,提取关键词,作为描述文章内容的一种特征。然后与用户动作历史的文章关键词进行匹配推荐。

基于站内热门文章的普适性推荐:根据站内用户阅读习惯,找出热门文章,对所有没有阅读过该文章的用户进行推荐。

基于社交好友关系的阅读习惯推荐:根据用户的站外好友,获取站外好友转发评论或发表过的文章进行推荐。

基于用户长期兴趣关键词的推荐:通过比较用户短期和长期的阅读兴趣主题和关键词进行推荐。

基于相似用户阅读习惯的列表推荐:计算一定时期内的用户动作相似性,进行阅读内容的交叉性推荐。

基于站点分布来源的内容推荐:通过用户阅读的文章来源分布为用户计算出20个用户喜欢的新闻来源进行推荐。

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