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  • 产品功能 - 推荐系统 RES

    批处理、近线流处理、在线实时处理三种数据处理方式,提供完备一站式推荐平台,可快速设置运营规则进行AB测试。 功能优势: 全开放推荐流程,用户根据业务自定义推荐流程。 特征工程,特征处理多样化,支持自定义特征散列等。 丰富推荐策略,提供丰富召回、过滤、排序算子。 运营助手,

  • 应用场景 - 推荐系统 RES

    媒资推荐场景中,通常对实时性要求比较高,用户产生行为需要得到即时反馈,同时结合用户长期兴趣短期兴趣进行个性化推荐。 RES提供一站式媒资推荐解决方案,支持针对行为数据实时生成用户兴趣标签,提供离线、近线、在线三层计算,完成千人千面的个性化媒资推荐。 场景优势 可以实现7*24小时,智能学习用户行为,构建兴趣模型。

  • 什么是推荐系统 - 推荐系统 RES

    基于华为大数据人工智能技术,提供推荐平台算法服务,并帮助企业构建个性化推荐应用,助力提升网站/APP点击率、留存率用户体验。 RES优势 开放式推荐 提供完整推荐平台原子推荐算法,不绑定客户运营场景,客户可以在华为云上根据自己对推荐算法运营规则理解,自定义专属推荐流程

  • 配置物品status状态,完成物品上下架 - 推荐系统 RES

    2:置顶 -1:注销 否 同时,可以通过实时更新方式,更新物品身上status字段,实现秒级状态字段更新,来控制物品上下架状态。具体操作指导可参考上传实时数据进行配置对接。 父主题: 灵活配置物品状态过期时间,保障有效性实效性

  • 配置过期时间实现新闻过期下架 - 推荐系统 RES

    配置过期时间实现新闻过期下架 在新闻推荐等对物料时效性要求较高场景,可配置物料过期时间expireTime,设置每一条新闻有效期,使新闻在有效期内实现可推送,超过有效期,不会被推送。 表1 物品数据中expireTime字段描述 字段名 类型 描述 是否必选 expireTime

  • 终端节点 - 推荐系统 RES

    终端节点 终端节点即调用API请求地址,不同服务不同区域终端节点不同,您可以从地区终端节点中查询所有服务终端节点。 推荐系统终端节点如表1所示,请您根据业务需要选择对应区域终端节点。 表1 推荐系统终端节点 区域名称 区域 终端节点(Endpoint) 华北-北京四

  • 购买套餐包 - 推荐系统 RES

    套餐包说明 RES服务支持按需购买套餐包,根据用户选择使用资源进行收费。一个完整推荐场景需要下面三种资源,均为必选项。套餐数量可以根据实际业务按需购买。 计算资源:用于推荐作业计算规格。涉及计费功能包含:数据源、自定义场景、智能场景中离线计算模型训练。 存储资源:用于推

  • 什么是RES? - 推荐系统 RES

    什么是RES? 推荐系统(Recommender System,简称RES)基于华为大数据人工智能技术,提供推荐平台算法服务,并帮助企业构建个性化推荐应用,助力提升网站/APP点击率、留存率用户体验。 父主题: 基础问题

  • 查询ModelArts计算节点规格 - 推荐系统 RES

    gpu_num Int 资源规格GPU个数。 gpu_type String 资源规格GPU类型。 spec_code String 云资源规格类型。 max_num Int 以选择最大节点数量。 storage String 资源规格ssd大小。 interface_type

  • 获取项目ID - 推荐系统 RES

    项目ID还用通过调用查询指定条件下项目信息API获取。 获取项目ID接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects/”,其中{Endpoint}为IAM终端节点,可以从地区终端节点获取。接口认证鉴权请参见认证鉴权。 响应示例如下,其中“projects”下“id”即为项目ID。

  • 概述 - 推荐系统 RES

    基于华为大数据人工智能技术,提供推荐平台算法服务,并帮助企业构建个性化推荐应用,助力提升网站/APP点击率、留存率用户体验。 您可以使用本文档提供推荐系统服务API描述、语法、参数说明及样例等内容,进行相关操作,例如推荐系统具体接口使用说明。支持全部操作请参见API概览。

  • 基本概念 - 推荐系统 RES

    推荐系统,是全力提供媒资、短视频、电商等行业推荐系统解决方案,帮助互联网企业降低构建推荐应用技术门槛,提升点击率、留存率用户体验。 智能场景 针对对应场景,由RES根据场景类型预置好对应智能算法,为匹配场景提供智能推荐服务。 自定义场景 面向了解推荐算法等相关用户,可自定义推荐中涉及算法使用组合,能够自定义开发推荐流程,提供推荐服务。

  • 推荐引擎排序引擎有什么区别? - 推荐系统 RES

    推荐引擎排序引擎有什么区别? 推荐引擎 推荐引擎是以推荐为业务逻辑引擎,即系统根据配置生成召回集作为起点,输出推荐结果集为终点引擎。 排序引擎 排序引擎是以排序为业务逻辑引擎,即用户提供排序集为输入,系统根据排序算法输出排序结果引擎。 父主题: 自定义场景

  • 召回策略 - 推荐系统 RES

    并且不能以空格开始结束,长度为1~64个字符。 描述 策略具体描述。 依赖作业名称 已经完成可以提供用户用户相似度关系作业,用来进行用户关联推荐。 topK 用户最感兴趣排序在前K个物品。 行为 行为类型:用户感兴趣行为类型。 权重值:行为初始权重。 衰减系数:用于衰减行为初始权重的系数。

  • 查询数据源任务结果 - 推荐系统 RES

    宽表条目数,行为数据去重以后数目。 user_complete_degree Double 用户齐全度,一条行为中用户是否在产生这条行为时候拥有画像。 item_complete_degree Double 物品齐全度,一条行为中物品是否在这条行为产生时候拥有画像。 bhv_count

  • 近线作业 - 推荐系统 RES

    候选集召回策略 召回候选集策略。 兴趣标签召回候选集:根据用户画像兴趣标签召回候选集。 实时标签召回候选集:根据用户实时操作物品标签召回候选集。 默认兴趣标签召回候选集。 兴趣宽度 生成候选集中兴趣宽度,值越小候选集中类型越少。 说明: 选择兴趣宽度数量对应,权重

  • 准备离线数据源 - 推荐系统 RES

    itemType String 物品类型。 是 itemId String 对应行为发生对象值。如果是物品发生关系,则是物品id(itemId)值。 是 actionType String 行为类型,包括正向行为负向行为。下面为预置行为类型对应权重,权重有默认分数,默认

  • 避免物品重复推荐(曝光过滤) - 推荐系统 RES

    本实践介绍用户在客户端浏览、点击过某些商品,在规定时间内,重复请求推荐接口,不会被再次推荐。 功能说明 该功能使用涉及两部分:实时行为数据接入和在线服务配置行为过滤。当数据源部分开启近线行为实时接入之后,并且用户通过上传实时行为数据,系统才具备根据实时行为进行曝光过滤功能,该部分可参考上传实时数据进行配置和对接。

  • 提交组合作业 - 推荐系统 RES

    提交模板作业接口,根据选择策略不同,参数也有不同。 召回策略 parameter中包含参数,请参见策略参数说明中召回策略(recall)各策略参数说明。 排序策略 parameter中包含参数有以下几部分: spec_id :参数类型Long,训练作业选择资源规格ID。 run_

  • 数据源管理简介 - 推荐系统 RES

    景推荐自定义场景推荐做好数据准备。 数据类型 当前RES支持创建数据源导入近线数据。创建数据源数据格式近线数据导入格式要求一致,包括用户数据、物品数据行为数据。 用户数据 用户数据包括数据源中“用户属性表”用于近线计算“用户画像”数据。用户数据记录用户属性信息,例如地域、爱好等。