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【 ‌infrastructure】【数据中心】【AI infra】第三篇 MLSYS / AI infra 的 Scaling 知识体系20

发布时间:2026/9/25 16:11:09

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【 ‌infrastructure】【数据中心】【AI infra】第三篇 MLSYS / AI infra 的 Scaling 知识体系20

【 ‌infrastructure】【数据中心】【AI infra】第三篇 MLSYS / AI infra 的 Scaling 知识体系20
编号类型领域模块子模块详细建模与配置(七段+代码/参数/环境)关联知识+实践+标准+实验S3501推荐优化召回图召回UltraGCN / LightGCN1)观测:传统 GCN 存在过平滑,且训练收敛慢。2)根因:UltraGCN 通过显式约束用户-物品之间的直接相似性,跳过层间传播,加速收敛并提高召回精度;LightGCN 去除特征变换和非线性激活,仅保留邻域聚合。3)组合:UltraGCN 的约束权重 λ(0.1~0.5),负采样数(1~10),LightGCN 层数(2~4),嵌入维度(64~256)。4)数值:10 台服务器:UltraGCN 在 Yelp2018 上 Recall@20 提升 8%(vs LightGCN)。100 台:LightGCN 在 Gowalla 上 Recall@20 0.683。1000 台:十亿级图召回。1 万台:全局。10 万台:全局。100 万台:全局。1000 万台:自规模。5)阈值:若 Recall@20 0.6,则增加层数或嵌入维度。6)动作
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