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Factorization Machines 学习笔记(二)模型方程
阅读量:6538 次
发布时间:2019-06-24

本文共 198 字,大约阅读时间需要 1 分钟。

 
 
近期学习了一种叫做 Factorization Machines(简称 FM)的算法,它可对随意的实值向量进行预測。其主要长处包含: 1) 可用于高度稀疏数据场景;2) 具有线性的计算复杂度。本文将对 FM 框架进行简介,并对其训练算法 — 随机梯度下降(SGD)法和交替最小二乘(ALS)法进行具体推导。
 

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作者: peghoty 

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