排序指标NDCG(Normalized distributed cumulative gain)

本文深入解析了NDCG(归一化累积折扣信息增益值),一种衡量排序质量的重要指标。从CG(累积增益)到DCG(折扣累积增益),再到NDCG,逐步介绍了这些概念的演进过程及其在推荐系统中的应用。文章强调了NDCG在处理不同长度结果集时的公平性,并提供了计算公式。

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排序指标NDCG(Normalized distributed cumulative gain)

  • 归一化累积折扣信息增益值:用于衡量排序质量
  • 逐步介绍 CG->DCG->NDGC

CG:衡量推荐结果的相关度

  • 在NDCG中,相关度分成从0到r+1的等级(r是可设定的):

    • 相关度可以自己定义,?:
2^r-1
CG = \sum_{i=1}^{n}2^r-1
  • DCG:D代表折算因子,一般情况下,希望排在前面的结果更加与用户相关
D=\frac{log(2)}{log(1+i)}
DCG = \sum_{i=1}^{n}2^r-1*D
  • IDCG 理想情况下(每次都能推荐n个item)
IDCG_p = \sum_{i=1}^{p}\frac{2^r(i)-1}{log_2(i+1)}
  • 但是。。。
  • 可能出现结果少于n个的情况,少于n个的结果NDCG与其他的一起比较是不公平的。因此需要归一化:
NDCG_p = \frac{DCG_p}{IDCG_p}
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