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服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。 407 Proxy Authentication Required 请求要求代理的身份认证,与401类似,但请求者应当使用代理进行授权。 408 Request Time-out 服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
在线服务TPS默认值为5,如果真实调用量不超过5或者没有调用,也会按照基础配置TPS为5来收取基本费用。 真实TPS:按照预测接口在区间内的“平均值”计算得出。 TPS每小时话单计费值由配置TPS和真实TPS共同决定,当配置TPS<真实TPS时,按照真实TPS计费。当配置TPS>真实TPS时,按照配置的TPS进行计费
限制条件 建议 推荐引擎预测接口中最多请求结果数量 20 可提工单支持更高规格。 单份画像数据中最多支持的特征数量 30 单场景在线服务最多支持每秒请求的次数(TPS) 200 数据源个数 5 场景个数 10 单场景下推荐预测返回的结果集个数 20 如果当前资源配额限制无法满足使用需要,
详情”,查看使用量详情。可拖动详情下方的进度条,查看“使用量”、“应付金额”等信息。 图1 流水账单 在“明细账单”列表页,罗列了该帐号下各种的资源的计费模式、使用量和单价等信息。可以按账期、统计维度和统计周期筛选查看明细账单。 图2 明细账单 父主题: 计费相关
DLI创建集群操作详请参见数据湖探索用户指南>Spark作业控制台>Spark集群管理>创建集群章节。 CloudTable创建集群操作详请参见表格存储服务用户指南> 集群模式> 集群操作指导> 创建集群章节。 DIS创建通道操作详请参见数据接入服务用户指南> 入门> 步骤1:开通DIS通道章节。 CloudTable集群需要开启IAM统一身份认证。
正则损失计算当前有两种方式。 full:指针对全量参数计算。 batch:则仅针对当前批数据中出现的参数计算 说明: batch模式计算速度快于full模式。 重新训练 对第一次训练无影响,仅影响任务重跑。 “是”:清空上一轮的模型结果后重新开始训练。 “否”:导入上一轮的训练结果继续训练。适用于欠拟合的情况。
正则损失计算当前有两种方式。 full:指针对全量参数计算。 batch:则仅针对当前批数据中出现的参数计算 说明: batch模式计算速度快于full模式。 保存根路径 单击选择训练结果在OBS中的保存根路径,训练完成后,会将模型和日志文件保存在该路径下。该路径不能包含中文。 因子分解机-FM
编辑或删除工作空间 工作空间页面主要列举了当前已创建的工作空间项目信息,包括工作空间“名称”、“状态”、“绑定的企业项目”、“创建人”、“创建时间”、“更新时间”和“操作”。 前提条件 已存在创建成功的工作空间。 编辑工作空间 您可以对创建的工作空间进行修改操作,具体操作如下:
推荐结果多样性打散 本实践针对用户的单次推荐预测请求,在返回的物品列表中,对规定的属性进行打散,避免推荐结果出现同一属性物品扎堆出现的现象。 本实践的基本流程如下: 准备工作 创建数据源 配置在线服务参数 获取推荐结果 准备工作 已注册华为云帐号,并且账号为可用状态。 确保用户选
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。 目前数据源只支持JSON格式,且单条数据长度不超过3000个字节。 用户数据 物品数据 行为数据 用户数据 表1 用户数据字段描述 字段名 类型 描述 是否必选 userId
(regular_loss_compute_mode) 是 enum full指针对全量参数计算,batch则仅针对当前批数据中出现的参数计算,batch模式计算速度快于full模式。默认full。 因子分解机 表35 algorithm_parameters参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 说明 f
开。 图1 代码预测 表单:输入“ID”,并设置“最大推荐个数”。其中ID可以为用户ID或者物品ID,单击“预测”后显示预测结果,如图2所示。如果是关联推荐,则需要配置“物品项”,即推荐与物品项相关的产品。如果物品项有多个,需要用英文逗号隔开。 图2 表单预测 获取预测接口 登录
多个,需要用英文逗号隔开。 图1 代码预测 表单:输入“ID”和设置“最大推荐个数”,也可以设置“物品项”。其中ID可以为用户ID或者物品ID,单击“预测”后显示预测结果,如图2所示。如果物品项有多个,需要用英文逗号隔开。 图2 表单预测 获取预测接口 登录RES管理控制台,在左
人中心推荐。 场景优势: 支持基于经纬度的向量召回,根据地理位置召回高匹配度的附近房源。 特征标签网状匹配。 通过卡证识别,快速完成快递录单、手机开户等场景信息录入,实名认证。
品的属性信息,例如类别、长度等。 行为数据 行为数据包括数据源中的“用户操作行为表”和用于近线计算的“行为数据”。行为数据,每行记录用户的单次行为信息,包含用户标识符、行为对象标识符、行为类型和行为时间等信息。 注意事项 每张表的表结构和填充的数据必须符合推荐系统的要求,列名和字段类型需要和规范保持一致。
用户连续类型特征统计。 user_str_feature_report Array of StrFeatureReport objects 用户单值离散值类型特征统计。 user_strArray_feature_report Array of StrFeatureReport objects
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。 单击“”,增加用户特征。当“特征值类型”为“单值数值型”时,可选的参数信息如下: “等距离散”:根据业务需求限定数值“最小值”、“最大值”和“距离”。例如,根据age进行等距离散,设置年
00\u0002weight\u0003130.00\0002volume\u0003v1" } 用户操作行为表 用户-物品行为表,每行记录用户的单次行为信息,包含用户标识符、行为对象标识符、行为类型和行为时间等信息。 表4 字段描述 字段名 类型 描述 是否必选 userId String
(feature_value _type) 是 String 该特征值的类型,支持4种不同类型的特征值,分别为: 单值枚举型(string):字符串型,每一个值都被当做是字符串来进行处理,大部分的特征值都属于这种类型; 单值数值型(numerical):每一个值都是一个数值,一般需要对这种类型的特征值进行离散化处理以降低特征维度;