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荐。 场景式推荐 提供多维度的场景推荐,含猜你喜欢、关联推荐、热门推荐,一键式操作,降低客户接入门槛。 近线处理能力 支持实时数据的接入和更新、模型在线学习,近线处理实时训练兴趣模型。 全面的推荐实体 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
依次计算出更新步长。 学习率:优化算法的参数,决定优化器在最优方向上前进步长的参数。默认0.001。 数值稳定常量:为保证数值稳定而设置的一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同的参数调整不同的学习率,对频繁变化的参数以更小的步长进行更新,而稀疏的参数以更大的步长进行更新。
failed_times 是 String 服务失败调用次数。 publish_time 是 Long 服务发布时间。 update_time 是 Long 服务更新时间。 示例 成功响应示例 { "is_success": true, "services": [ { "service_id":
在使用RES之前,首先您需要创建一个数据源,后续的操作都是基于您创建的数据源进行的。 创建离线数据源 上传实时数据(可选) RES通过SDK上传实时数据,进行数据计算和处理,更新用户的相关数据。 上传实时数据 数据质量管理 数据质量管理操作可以将数据源经过数据特征抽取,生成推荐系统内部通用的数据格式。 数据质量管理
提交数据质量作业 策略参数说明 停止算子作业 查询作业列表 查询作业详情 重新执行作业 删除作业 提交效果评估任务 查询效果指标 编辑修改作业 更新索引结构 父主题: API(V1不推荐)
RES根据实时发送到DIS上的日志,进行数据计算和处理,更新用户的相关数据。 实时日志 运行推荐策略 创建离线作业 创建离线作业包括进行数据质量检测、创建组合作业、特征工程、召回策略、排序策略、过滤规则等作业。 运行推荐作业 创建在线服务 - 创建在线服务用于部署上线服务、更新模型。配置实时计算的逻辑,包括
name String 工作空间名称。 owner String 创建者。 status String 状态。 update_at Long 更新时间。 userId String 用户id。 projectId String 调用账户的项目Id 请求示例 查询指定工作空间的具体信息
Arts等服务,如果没有添加访问密钥,则无法调用接口。 获取访问秘钥并添加RES全局配置 属性配置 以键值对的方式进行存储,配置后的配置项可以用于整个服务。 管理属性配置 计算资源 计算资源包括DLI服务,添加的计算资源需根据业务数据情况进行合理分配。 管理计算资源 父主题: 全局配置
“删除”按钮。 单击“编辑”,在弹出页面参考算法介绍及参数说明章节修改配置。 配置完成后单击“确认”,您可以对该策略作业进行“执行”操作,更新参数信息。 删除作业配置 登录RES管理控制台,在左侧菜单栏中选择“推荐业务 > 自定义场景”,进入“自定义场景”列表页面。 在自定义场景
name String 工作空间名称。 owner String 创建者。 status String 状态。 update_at Long 更新时间。 userId String 用户id。 projectId String 调用账户的项目Id 请求示例 查询工作空间列表 /v2.
到画像中,同时用于排序训练和线上推理服务中使用。 文件数据信息请参见全局特征信息文件数据格式。 当上传的数据中的特征有变化时,用户需要同步更新该文件。该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 数据源 数据在OBS的存放路径。 “初始格式”:包括离线数据准备的用户属性表、物品属性表和用户操作行为表。
当上传的数据中的特征有变化时,用户需要同步更新该文件。该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 通用格式数据源根路径 通用格式生成所在的根目录,即用户提交初始初始用户画像-物品画像-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
上传实时数据(可选) RES通过SDK上传实时数据,进行数据计算和处理,更新用户的相关数据。 上传实时数据 数据质量管理 数据质量管理操作可以将数据源经过数据特征抽取,生成推荐系统内部通用的数据格式。 数据质量管理 选择并配置推荐业务 智能场景 针对对应的场景,由RES根据场景类型预
“条目数”显示各种类型数据的具体数量。 图1 查看报告 如果导入错误,会生成“数据导入错误报告”,显示数据“类型”、“数量”和“原因”,方便您定位问题原因。 (可选)如果用户更新了数据源,可以重新导入数据。 单击“数据导入报告”后的“执行”,重新进行数据导入。 图2 重新导入数据 表1 参数解释 参数 说明 导入画像
权重,默认是“false”。如果“online_override”的值是“false”,则采用标签融合的方式,即在线预测的新标签值及权重会更新已有的标签及权重值。 priority_tags 否 List 由属性、属性值、属性权重以及该属性在物品中的数据类型信息组成的数据格式的列
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API和调用示例,您可以使用RES的数据源、场景、训练作业等相关接口功能。
optimize_parameters 是 JSON 请参见表13,平台参数。 update_interval 是 Integer 排序模型的更新时间间隔,单位为分钟,例如10代表每隔10分钟保存一次排序模型到OBS,以供在线服务使用。 表13 optimize_parameters
publish_time 是 Long 服务发布时间。 flows 是 List 服务流程信息。 update_time 是 Long 服务更新时间。 示例 成功响应示例 { "is_success": true, "service": { "project_id":
年来的坚守。", "绝大多数用户的需求往往是关注主流内容和商品。而忽略相对冷门的大量“长尾”信息,导致很多优秀的内容或商品没有机会被用户发现和关注。" ] } 成功响应示例 { "flow_id": "b9226bbb0e314a90aaf8dbxxxxxxxxxxx"
specs_config SpecsConfig object 计算规格配置。 created_at String 创建时间。 update_at Long 更新时间。 表5 DataConfig 参数 参数类型 描述 offline Offline object 离线计算规格。 nearline Nearline