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查询作业列表 功能介绍 该接口用于查询作业列表。 可支持查询作业的类型包括:组合作业、召回作业、过滤作业、特征工程作业、排序作业、近线作业和效果评估任务。 URI GET/v1/{project_id}/jobs?type={type}¤t-page={current
准备离线数据源 在使用RES创建数据源时,您需要准备以下的3种基础数据包并上传至OBS。如果使用近线流程,需先将业务系统埋点日志转换成推荐系统指定格式,并实时写入DIS相应通道。本章节介绍了RES当前离线数据源和近线数据源的数据格式,您可以参考本章节说明,准备相应的数据。 目前数
更新索引结构 功能介绍 当用户想要新增或者删除用户、物品特征的时候,该功能可以用于更新CloudTable表的索引结构。 URI POST /v1/{project_id}/update-htable 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id
删除作业 功能介绍 该接口用于删除作业以及作业产生的数据。 URI DELETE /v1/{project_id}/del-job 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id 是 String 项目编号,用于资源隔离。获取方法请参见获取项目ID。
通过调用API查询作业详情 功能介绍 该接口用于查询作业详情。 URI GET/v1/{project_id}/jobs/{job_id} 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id 是 String 项目编号,用于资源隔离。获取方法请参见获取项目ID。
为表中提取用户、物品特征和用户行为,并生成json数据,即内部通用格式。 通用格式时间:用户行为数据时间范围,可只有起始时间、结束时间或为空。 策略参数设置完成后,单击“确定”。 您可以前往过滤规则列表,查看作业的基本情况。在作业列表中,刚创建的作业“状态”为“计算中”,当作业“
更新服务 功能介绍 该接口用于更新推理服务。 URI PUT /v1/{project_id}/infer-services 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id 是 String 项目编号,用于资源隔离。获取方法请参见获取项目ID。
策略参数说明 RES支持多种策略,本章介绍召回策略(recall)、排序策略(sorting)。具体描述请参见表1 策略类型说明。 表1 策略类型说明 strategy_type name algorithm_type recall 特定行为热度推荐 SpecificBehavior
为表中提取用户、物品特征和用户行为,并生成JSON数据,即内部通用格式。 通用格式时间:用户行为数据时间范围,可只有起始时间、结束时间或为空。 完成该项配置后,单击“下一步”。 召回策略 您可以根据业务需要,选择合适的召回策略。召回策略用于配置离线计算逻辑,通过启动离线计算任务进行候选推荐结果集的生成。
部署服务 功能介绍 该接口用于部署推理服务。 URI POST /v1/{project_id}/infer-services 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id 是 String 项目编号,用于资源隔离。获取方法请参见获取项目ID。
提交排序任务API 功能介绍 用于提交排序训练作业。 URI POST /v1/{project_id}/rank-job 参数说明请参见表1。 表1 URI参数说明 名称 是否必选 类型 说明 project_id 是 String 项目编号,用于资源隔离。获取方法请参见获取项目ID。
自定义的名称。只能包含数字、大小写字母、下划线和中划线,长度不能超过64位且不能为空。 名称创建之后不支持修改。 数据源 从右侧下拉框中选择RES系统中已有的数据源。当无可用数据源时,此下拉框为空。 描述 对于该场景的描述信息。 场景规格 - 选择离线计算、实时计算、排序模型训练规格和在线并发数。
求消息体中参数支持中文,则中文字符必须为UTF-8编码。 每个接口的请求消息体内容不同,也并不是每个接口都需要有请求消息体(或者说消息体为空),GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体,消息体具体内容需要根据具体接口而定。 对于获取用户Token接口,您可以从接口的请求部
为表中提取用户、物品特征和用户行为,并生成json数据,即内部通用格式。 通用格式时间:用户行为数据时间范围,可只有起始时间、结束时间或为空。 默认选择初始格式 行为时间跨度(天) 指定历史行为时间段,选取数据中最靠后的时间往前N天的行为数据计算用户偏好。建议至少设置30天。 30天
排序策略-离线排序模型 排序策略简介 排序策略用于训练排序模型,该模型将被用于对召回策略召回的候选集进行排序,以将推荐物品顺序调整到最优。 Logistic Regression (LR) LR算法是一种广义的线性回归分析模型,常用于数据挖掘、疾病自动诊断、经济预测等领域。LR算
自定义场景基本信息参数说明 参数名称 子参数 说明 基本信息 场景名称 自定义场景的名称。只能包含数字、大小写字母、下划线和中划线,长度不能超过64位且不能为空。 场景名称创建之后不支持修改。 场景类型 选择需要的场景类型。 “基于用户推荐物品”:某些用户的属性很相似,如电商平台根据这些用户的行为(
品画像-标准宽表生成或基于行为数据的用户画像更新时所提供的结果保存路径。 行为起止日期 用户行为数据时间范围,可只有起始时间、结束时间或为空。 待提取用户特征 从全局特征信息文件中提取输入的用户特征进行排序模型训练。 说明: 离散的区间个数不能超过100个,请您根据业务需求合理分配参数值。