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首次公開算法原理,抖音能否破解算法爭議?|界面新聞 · 科技

界面新聞記者 | 肖芳

界面新聞編輯 | 文姝琪

多次因為熱點事件的處理引發(fā)爭議之后,抖音近日首次公開了算法原理

據(jù)界面新聞了解,抖音安全與信任中心網(wǎng)站上線試運營,正向用戶、創(chuàng)作者、社會各界征集意見。網(wǎng)站公開抖音算法推薦系統(tǒng)原理用戶行為背后算法推薦邏輯以及平臺人工治理識別各類風險內(nèi)容。

在此前舉辦2025中國網(wǎng)絡(luò)媒體論壇上,抖音總裁韓尚佑解釋公開算法推薦系統(tǒng)原理原因。他表示,很多人對推薦算法技術(shù)存在誤解,認為算法是給內(nèi)容打上對應(yīng)標簽,再給用戶打上對應(yīng)的屬性,最后通過數(shù)據(jù)運算,把對應(yīng)標簽的內(nèi)容推薦給有對應(yīng)屬性的用戶。實際上,抖音的推薦系統(tǒng)已幾乎不依賴對內(nèi)容或者用戶打標簽而是通過一系列神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算,直接預(yù)估每一個用戶對每一個內(nèi)容的目標行為,并挑選出概率最大的一部分內(nèi)容,推薦給用戶。

抖音安全與信任中心網(wǎng)站著重介紹這部分內(nèi)容當用戶打開抖音時,抖音的推薦算法會給候選視頻打分,并把得分最高的視頻推送給用戶。用戶在觀看時可以對看到的視頻做出各種互動,這些互動體現(xiàn)了用戶對這個視頻的感興趣程度。比如,“看完了”就是一次反饋動作,“點贊”也是一次反饋動作。用戶對觀看的視頻的每一次反饋,都會對內(nèi)容流量產(chǎn)生影響。

抖音算法核心邏輯就是通過預(yù)測用戶行為概率用戶不同行為價值權(quán)重確定視頻推薦優(yōu)先級。

雖然推薦算法已并非新生事物,圍繞它的爭議卻從未間斷。這些爭議包括推薦算法帶來標題黨、低質(zhì)量、甚至虛假內(nèi)容以及信息繭房問題。算法也有積極一面,提升了信息分發(fā)效率、促進信息流動不能因為存在問題就被一棒子打死。

今年以來,抖音今日頭條陸續(xù)釋放算法平臺治理相關(guān)信息,試圖通過增加透明性破解算法引發(fā)種種爭議。

首次公開算法原理,抖音能否破解算法爭議?|界面新聞 · 科技

首次解釋抖音算法不追求平臺短期數(shù)據(jù)

抖音公開算法原理和算法特點來看,抖音的推薦算法與國內(nèi)外大部分內(nèi)容推薦平臺相似,包含召回、過濾、排序等環(huán)節(jié),重點是學習用戶行為。

抖音基于用戶行為的推薦方法包含多種技術(shù)模型,如協(xié)同過濾、雙塔召回、Wide&Deep模型等。算法可以在完全“不理解內(nèi)容”的情況下,找到興趣相似的用戶,把其他人感興趣的內(nèi)容推薦給該用戶。

其中,協(xié)同過濾推薦算法是最經(jīng)典的推薦算法。簡單來說,協(xié)同過濾就是協(xié)同用戶的行為,一起對海量的信息進行過濾,從中更加快速篩選出用戶可能會產(chǎn)生行為(比如完播、點贊)的內(nèi)容。比如,用戶 A 觀看了內(nèi)容 X、Y、Z,用戶 B 觀看了內(nèi)容 X、Z、W,這意味著X 和 Z 之間就有較高的相似度,系統(tǒng)根據(jù)用戶對已觀看或已評分內(nèi)容的偏好,為用戶推薦與這些內(nèi)容相似的其他內(nèi)容。其原理就是,找到和你興趣相似的用戶,把他們感興趣的內(nèi)容也推薦給你。

Wide&Deep模型抖音推薦算法主力模型之一。Wide部分的主要作用是讓模型具有較強的“記憶能力”模型可直接學習并利用歷史數(shù)據(jù)中物品或者特征的“共現(xiàn)頻率”;Deep部分的主要作用是讓模型具有“泛化能力”,能夠發(fā)掘稀疏甚至從未出現(xiàn)過的稀有特征與最終標簽相關(guān)性。這個模型能夠解決協(xié)同過濾算法推薦結(jié)果頭部效應(yīng)比較明顯問題。

算法能學習、預(yù)估用戶行為,但因其無法理解內(nèi)容語義,對內(nèi)容的理解存在不足,可能導致違法違規(guī)、不良內(nèi)容被推薦傳播。因此,算法在真實使用場景中,必須由平臺治理對其進行約束和規(guī)范。抖音平臺治理體系包括異常感知、標準定義、機器識別、人工研判、風險處置等過程。其中人工主要負責“深度”,確保專業(yè)、敏感或疑難等問題盡可能精準研判。

很多用戶認知算法推薦一些博眼球甚至擦邊內(nèi)容提升用戶使用時長用戶留存。415日舉辦的抖音開放日,抖音方面首次這個問題進行解釋。

抖音算法工程師劉暢表示抖音更關(guān)注用戶長期價值,而非追求平臺的短期數(shù)據(jù)。為此,抖音算法考慮了眾多目標,如完播、評論、點贊、對作者長期消費、分享、跟拍等,力圖計算出更符合用戶長期價值的目標。

同時引發(fā)爭議較多信息繭房問題進行回應(yīng)為引導算法打破信息繭房,抖音算法在多目標建模體系下,設(shè)置了專門的探索維度。

一是對用戶在平臺上已經(jīng)表現(xiàn)出的興趣,盡可能推薦更多樣的內(nèi)容,通過多樣性打散、多興趣召回、扶持小眾(長尾)興趣等方法控制相似內(nèi)容出現(xiàn)的頻次。二是幫助用戶探索更多新興趣,采用隨機探索、基于用戶社交關(guān)系拓展興趣、搜索推薦聯(lián)動、“不感興趣”不再展現(xiàn)等多種方式,讓用戶的主動行為影響推薦系統(tǒng),使推薦更加個性化和多樣化。

抖音算法原理一系列解釋來看,其想強調(diào)算法的核心是以數(shù)學計算學習人類行為它將用戶對內(nèi)容的具體偏好抽象為高維空間中的數(shù)學映射關(guān)系,算法本身沒有偏好。

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這種解釋并沒有,算法帶來爭議并不是簡單數(shù)學問題,而是夾雜諸多社會熱點事件本身引發(fā)的爭議以及公眾情緒,才是消除公眾誤解的關(guān)鍵和難點。

打破算法爭議,抖音仍需提升熱點事件處置的透明性

回溯去年以來抖音今日頭條算法引發(fā)爭議,每一次具體熱點事件相關(guān)。

比如,在郭有才等網(wǎng)紅走紅過程中,一些網(wǎng)友的疑問在于,網(wǎng)紅的走紅是否由平臺算法強推出來的。在一些熱點新聞中,公眾關(guān)心算法推薦是否加劇謠言傳播、謠言處理難度提升。

和界面新聞記者談及抖音算法引發(fā)爭議多位抖音用戶表示,相比于算法數(shù)學原理,他們更關(guān)心平臺熱點事件處置透明性。

實際上平臺熱點事件處置不透明加劇公眾算法誤解。比如吳柳芳事件中,很多用戶認為是平臺通過算法推薦吳柳芳的擦邊內(nèi)容,帶動其走紅,進而質(zhì)疑平臺算法故意推薦擦邊內(nèi)容。而真實的情況,在成為社會熱點事件之前,吳柳芳在抖音上的流量和粉絲量一直較少,平臺也并未對其進行推薦。其流量的增長是在該熱點引發(fā)社會關(guān)注后,用戶主動搜索導致的。

去年12月以來,抖音集團副總裁李亮開始在微博上活躍,多次解釋算法的相關(guān)問題,并對吳柳芳事件、抖音用戶把錢讀成米等熱點事件進行了回應(yīng),增加與公眾的溝通。

遠遠不夠。比如張?zhí)m封號事件,雖然李亮微博解釋封號原因當事人推薦不實信息進行商業(yè)炒作,網(wǎng)友們仍然判罰尺度存在疑問,爭議依然發(fā)酵數(shù)日。

針對公眾關(guān)心且爭議比較大的問題,抖音也在抖音安全與信任中心網(wǎng)站上進行了解釋。目前,網(wǎng)站解釋的問題包括“抖音為何突出收藏按鈕”“App會竊聽用戶談話嗎”“網(wǎng)紅是平臺強推出來的嗎”等。據(jù)界面新聞了解,抖音后續(xù)還將在該網(wǎng)站解釋更多爭議性問題。

內(nèi),內(nèi),最終決定上線一個網(wǎng)站來和外界溝通,把已經(jīng)做的工作向外界傳遞出去。

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