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job-name 否 String 作业名称 job-status 否 String 作业状态 sortby 否 String 排序字段 order 否 String 排序方式:asc,desc workspace_id 否 String 工作空间ID,默认为0 请求消息 暂不涉及。 响应消息
(可选)数据接入资源DIS 各服务的计费请参见:产品价格详情。 开通计算引擎DLI、ModelArts DLI用于推荐系统的离线计算和近线计算。排序策略所使用的计算资源由Modelarts服务提供并收费。在使用推荐系统之前,您需要开通数据湖探索(Data Lake Insight,简称DLI)来创建集群。
图1 查看报表 用户报表:根据不同数据格式展示用户数据的类型、最大值和最小值。您可以单击相关数据后的查看数据的详细信息。 百分位数:将数据进行排序,统计该数据在整个数据中所占的百分比。 图2 百分位数 分布统计:通过查看分布统计了解各参数下参数值的分布情况。如可以根据性别展示数据中的
智能场景(猜你喜欢) 自定义场景(热度推荐) 05 实践 根据用户的离线历史数据,推荐系统通过模型训练和召回策略,对用户数据进行初选、融合、过滤、排序。通过用户实时的行为日志进行分析并更新用户数据,得到更优候选集。 RES实践样例 使用RES完成电商推荐 04 API 通过RES开放的A
特征工程常用于抽取用户、物品的特征和特定算法的特征生成,一般作为某些算法的前置输入条件。 排序策略-离线特征工程 排序策略 排序策略根据不同的算法模型对召回策略或者近线策略生成的候选集进行重排序,得到推荐候选集列表。 排序策略-离线排序模型 在线服务 在线服务用来做线上推荐时的应用,每个服务之间是独立的
”操作。 具体策略的参数说明可单击上方策略名称进行查看。 排序策略-离线排序策略 排序策略离线排序策略是用于对召回策略生成的候选集进行二次排序。如果离线使用排序模型,需在排序策略-离线特征工程中创建完成后才可以正常使用排序策略。 各个策略的详细参数设置和输入输出请单击下方链接查看。
Error 有排序服务正在运行,无法修改排序模型训练规格 请检查是否有排序服务正在运行。 400 RES.1206 Datasource Error 有在线服务正在运行,无法修改在线并发规格 请检查是否有在线服务正在运行。 400 RES.3004 Basic Error 数据库资源模型配置出错
推荐引擎 以推荐为业务逻辑的引擎,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的引擎。 排序引擎 以排序为业务逻辑的引擎,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的引擎。 效果评估 指用于通过推荐系统推荐出去的结果集并利用trace_id回流到推荐系统的行为的点击率、转化率等指标的计算。
在“创建组合作业”页面,配置完过滤规则参数之后,进入“排序策略”页签,如图3所示。用户可以根据业务需要在“添加排序策略”下拉框中选择一个合适的排序策略,请参见排序策略对所选排序策略进行参数设置。 图3 排序策略 (可选)在目标排序策略,单击“删除”,可以删除对应排序策略。 具体策略的参数说明可单击上
小进行重排序。 统计方式,根据数值属性的大小顺序(ORDER)或者绝对值进行权重累加(ABS)统计。 点击率权重:当同时选择点击率预估和综合排序进行重排序时,汇总分数时点击率相关得分的权重值。 综合排序权重:当同时选择点击率预估和综合排序进行重排序时,汇总分数时综合排序相关得分的权重值。
选择功能,该功能指定为"keywords"。 响应消息 响应参数请参见表2。 表2 响应参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 说明 result 是 String 一个由抽取出来的无序的关键词集合生成的字符串,以空格连接。 示例 请求示例 { "mode":"keywords", "title":[
算法介绍及参数说明 召回策略 过滤规则 排序策略-离线特征工程 排序策略-离线排序模型 在线服务 效果评估 父主题: 自定义场景
绑定依赖资源 功能介绍 该接口用于绑定推荐系统所需的平台资源,绑定后可用于离线、近线、排序等作业的运行。 URI POST /v1/{project_id}/resources 参数说明请参见表1-URI参数说明。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id
启此项。 默认关闭。 候选集的排序策略 生成候选集的排列规则,其排列顺序包括: 随机排序:不对候选集排序。 热度排序:根据物品属性表里的物品热度排序,由基于行为数据的用户画像更新生成,热度越大排序越靠前。 时间排序:根据时间对候选集进行排序。时间排序需要指定特征名称和推荐天数。
信息请参见《统一身份认证服务文档》。 ModelArts ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台,排序策略使用Modelarts的深度学习计算能力训练得到排序模型。ModelArts的更多信息请参见《ModelArts服务文档》。
st.add(putRecordsRequestEntry); putRecordsRequest.setRecords(putRecordsRequestEntryList); dic.putRecords(putRecordsRequest); } catch
object 综合排序信息。 bloom_filter_conf BloomFilterConf object 布隆过滤器配置。 group_attr String 分组打散属性。 pre_deal Boolean 在排序前去重。 rank_setting String 排序配置信息。 rules
支持以用户推荐物品、以用户推荐用户、以物品推荐物品、以物品推荐用户四种全面的推荐对象,用户根据场景选择不同的推荐实体。 独立的排序模块 独立的基于CTR预估的排序打分模块,支持个性化排序能力。 如何访问RES 您可以通过以下任何一种方式访问RES。 管理控制台 管理控制台是基于浏览器的可视化界面
obs-pretrain-data 用于存放排序预处理任务生成的预训练数据。 │ obs-error-data 用于存放异常数据输出路径,来源于近线策略。 │ obs-nearline-data 用于存放近线任务结果数据,宽表形式。 │ obs-model-data 排序模型保存路径。
信息请参见《统一身份认证服务文档》。 ModelArts ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台,排序策略使用Modelarts的深度学习计算能力训练得到排序模型。ModelArts的更多信息请参见《ModelArts服务文档》。 父主题: 基础问题