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HCUB:层级上下文增量 Bandit

Fidelity: 核心机制复现。本地代码执行论文最有辨识度、可由公开数据验证的机制;私有数据、生产模型与服务栈明确列为边界。

论文信息

项目 内容
论文链接 arXiv 2601.14333
公司/机构 Dream11(按第一作者所属机构聚合)
首次公开日期 2026-01-20(arXiv v1)
原文开源代码 否:未找到原作者公开代码(核查日期:2026-09-05)
Adapter hcub
本地复现代码 src/auto_research/reproductions/hcub/

原始论文总结

背景与主要改动

在用户与系统上下文树上动态选择粒度,并让父节点奖励向稀疏子节点继承以改善冷启动;策略直接估计动作的增量收益,而不是只拟合观察到的绝对点击。

flowchart LR
  A["公开行为与候选"] --> B["hcub 核心机制"]
  B --> C["同预算方法输出"]
  A --> D["统一直接基线"]
  C --> E["全目录排序与结构诊断"]
  D --> E

原论文关键图

HCUB:层级上下文增量 Bandit 原论文 Figure 2

原论文 Figure 2(关键图):展示原论文方法的总体设计和关键组成。图片来自原论文,版权归原作者所有;点击图片可查看来源。

核心公式

\[ a_t=\arg\max_a\hat\tau(a\mid c_t)+\beta U(a,c_t),\qquad R(c)=\eta R_{local}+(1-\eta)R_{parent}. \]

论文离线与线上效果

  • Dream11 线上报告收入 +0.51%、互动 +0.42%,离线 regret 降低约 4%–5%。
  • 上述数字只复述论文证据,不写入本地公开数据效果结论。

本地复现

本地对照口径:同一 MovieLens 全目录协议下,基线 NDCG@10 为 0.05401,实验组为 0.04886,相对变化 -9.53%。本地代理目标与论文生产任务不同,不能外推线上 lift。

三随机种子的完整结果、均值、标准差与 95% CI 见:

auto-research reproduce --paper hcub --dataset-dir data --seeds 42,43,44

复现边界

本地使用 MovieLens 100K 的固定公开子集及可审计代理目标,只验证中心计算机制;不复现原论文的私有日志、生产基础模型、线上分桶和 serving 栈。因此本页不宣称复现原文绝对指标或线上增益。