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直播報(bào)名丨網(wǎng)絡(luò)“垃圾”太煩??jī)纱驛I算法護(hù)你購(gòu)物無(wú)憂 【KDD 2020】

本文作者: AI科技評(píng)論 2020-08-24 18:11 專題:KDD 2019
導(dǎo)語(yǔ):KDD 2020系列論文解讀公開二、三期重磅來(lái)襲!


直播報(bào)名丨網(wǎng)絡(luò)“垃圾”太煩??jī)纱驛I算法護(hù)你購(gòu)物無(wú)憂 【KDD 2020】

在復(fù)雜多變的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,如何優(yōu)化消費(fèi)者的線上購(gòu)物體驗(yàn),是所有電商從業(yè)者的焦點(diǎn)之一。想象一下:如果用戶瀏覽手機(jī)或網(wǎng)頁(yè)時(shí),時(shí)間有限,但垃圾信息與虛假資訊鋪天蓋地、障人眼目,用戶的心情是輕松、愉快,或不耐煩、暴躁?

“智能推薦”或“個(gè)性化推薦”在線上購(gòu)物、廣告瀏覽與資訊傳播等場(chǎng)景中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛?;谟脩舻狞c(diǎn)擊、點(diǎn)贊、評(píng)論、收藏、轉(zhuǎn)發(fā)等等瀏覽行為進(jìn)行建模,是算法推薦的常見操作。然而,推薦系統(tǒng)也會(huì)因?yàn)槿鄙儆脩舻氖褂脭?shù)據(jù)(如用戶第一次登錄某網(wǎng)頁(yè))面臨尷尬的“冷啟動(dòng)”問(wèn)題。

消費(fèi)者在線上購(gòu)物時(shí),因?yàn)闊o(wú)法近距離觸摸與體驗(yàn)商品,所以在下單前,他們往往會(huì)參照其他用戶對(duì)商品的評(píng)價(jià)。但是,網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)中經(jīng)常夾雜著各種各樣的水軍評(píng)論與垃圾評(píng)論,對(duì)商品進(jìn)行虛假描述,讓消費(fèi)者難辨真假。水軍的套路千變?nèi)f化,一時(shí)一個(gè)樣,確實(shí)很難摸透。但是,目前很多探測(cè)系統(tǒng)都致力于提升探測(cè)垃圾評(píng)論的準(zhǔn)確率,而忽略了產(chǎn)生實(shí)際影響的高級(jí)水軍。

因此,智能推薦與垃圾消息過(guò)濾成為當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的主要研究熱點(diǎn)之一。8月26日、27日連續(xù)兩天,我們有幸邀請(qǐng)到兩位KDD論文作者,分別是來(lái)自騰訊微信搜索應(yīng)用部的陸元福同學(xué)和來(lái)自伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校的在讀博士生竇英通同學(xué),為大家?guī)?lái)直播分享。

陸元福同學(xué)提出MetaHIN模型,將元學(xué)習(xí)與異質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合,在數(shù)據(jù)與模型方面雙管齊下,改善冷啟動(dòng)推薦系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)層面,MetaHIN將推薦場(chǎng)景構(gòu)建為異質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)(heterogeneous information network, HIN),通過(guò)高階圖結(jié)構(gòu)建模豐富的語(yǔ)義信息。在模型層面,MetaHIN結(jié)合近年較火的元學(xué)習(xí)(meta-learning),能夠快速適應(yīng)標(biāo)記數(shù)據(jù)稀疏、缺少新用戶與新產(chǎn)品的交互數(shù)據(jù)而衍生的新任務(wù),從模型上緩解了冷啟動(dòng)推薦問(wèn)題。研究表明,MetaHIN模型在許多基準(zhǔn)測(cè)試中有出色的表現(xiàn)。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)評(píng)論中的水軍現(xiàn)象,竇英通同學(xué)應(yīng)用極大極小博弈(minimax game)算法來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。在這個(gè)算法的設(shè)計(jì)中,水軍與水軍探測(cè)器相互博弈。博弈分為兩個(gè)非獨(dú)立的馬爾科夫決策過(guò)程(Markov Decision Processes),作者運(yùn)用強(qiáng)化學(xué)習(xí)中的多臂賭博機(jī)(multi-armed bandit)和策略梯度(policy gradient)方法進(jìn)行建模和優(yōu)化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,文中提出的算法能有效檢測(cè)危害較大的水軍并降低平臺(tái)的損失。


直播一:用于冷啟動(dòng)推薦的異質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)元學(xué)習(xí)方法

直播時(shí)間:8月26日(周三晚)20:00整

分享嘉賓:陸元福

嘉賓簡(jiǎn)介:北京郵電大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院碩士,騰訊在職,主要從事算法研究,曾以第一(學(xué)生)作者身份在IEEE TKDE、KDD等權(quán)威期刊會(huì)議上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文,并入選騰訊2019犀牛鳥精英人才培養(yǎng)計(jì)劃。      

直播報(bào)名丨網(wǎng)絡(luò)“垃圾”太煩??jī)纱驛I算法護(hù)你購(gòu)物無(wú)憂 【KDD 2020】

論文名稱:《Meta-learning on Heterogeneous Information Networks for Cold-start Recommendation》

論文鏈接:https://aminer.cn/pub/5f03f3b611dc830562232019?conf=kdd2020

開源代碼:https://github.com/rootlu/MetaHIN

分享背景:推薦系統(tǒng)旨在預(yù)測(cè)用戶對(duì)物品的偏好,從而向用戶提供其感興趣的商品,為用戶解決信息過(guò)載問(wèn)題。為了緩解推薦系統(tǒng)中異質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)的“冷啟動(dòng)”問(wèn)題,我們提出MetaHIN模型。MetaHIN在模型層面探索了元學(xué)習(xí)的能力,同時(shí)在數(shù)據(jù)層面研究了異質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)的表達(dá)能力。在MetaHIN中,我們提出使用多方面的語(yǔ)義上下文來(lái)增強(qiáng)每個(gè)用戶的任務(wù),因此設(shè)計(jì)了一種新穎的語(yǔ)義增強(qiáng)型任務(wù)構(gòu)建器,用于在元學(xué)習(xí)場(chǎng)景中捕獲異質(zhì)信息網(wǎng)絡(luò)中的語(yǔ)義信息。進(jìn)一步地,我們構(gòu)建了一個(gè)協(xié)同適應(yīng)元學(xué)習(xí)器。該學(xué)習(xí)器既具有語(yǔ)義層面的適應(yīng)性,又具有任務(wù)層面的適應(yīng)性。


直播二:欺詐檢測(cè)研究現(xiàn)狀以及欺詐者對(duì)抗行為建模

直播時(shí)間:8月27日(周四晚)20:00整

分享嘉賓:竇英通

嘉賓簡(jiǎn)介:伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校在讀博士生(四年級(jí)),研究方向?yàn)閳D數(shù)據(jù)挖掘,欺詐檢測(cè)與機(jī)器學(xué)習(xí)安全。    

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論文名稱:《Robust Spammer Detection by Nash Reinforcement Learninmg》

論文地址:https://aminer.cn/pub/5f06ae449e795eee175e15ae?conf=kdd2020

開源代碼:https://github.com/YingtongDou/Nash-Detect

分享背景:羊毛黨、水軍等各種灰黑產(chǎn)在社交網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)金融中十分常見。本次分享將主要介紹欺詐檢測(cè)問(wèn)題在學(xué)術(shù)界的研究現(xiàn)狀,以及如何將圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)應(yīng)用到欺詐檢測(cè)問(wèn)題中。

分享提綱:

1、欺詐檢測(cè)問(wèn)題背景及案例

2、欺詐檢測(cè)研究路徑及現(xiàn)狀

3、KDD20:利用博弈論和強(qiáng)化學(xué)習(xí)建模欺詐者的對(duì)抗行為

4、SIGIR20&CIKM20:利用圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)偽裝的欺詐者

5、欺詐檢測(cè)相關(guān)資源推薦

      

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