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TIME,时间比例 RAMDOM,个数比例 train_rate 否 Double 训练数据占比。 最小值:0.01 最大值:1 test_rate 否 Double 测试数据占比。 最小值:0.01 最大值:1 表19 DeepLearingParam 参数 是否必选 参数类型 描述
TIME,时间比例 RAMDOM,个数比例 train_rate 否 Double 训练数据占比。 最小值:0.01 最大值:1 test_rate 否 Double 测试数据占比。 最小值:0.01 最大值:1 表19 DeepLearingParam 参数 是否必选 参数类型 描述
获取推荐结果 在线服务创建完成,部署成功后,当服务状态会显示“运行中”,表示服务状态正常。您可以通过在线预测功能测试推荐结果进一步调整作业参数,也可以通过预测接口来调用API,获取推荐结果。 在线预测 登录RES管理控制台,在左侧菜单栏中选择“在线服务”,进入服务列表页面。 单击
String 时间类型: day,天 week,周 month,月 is_monday_first Boolean 周一是否是第一天。 表20 SampleParam 参数 参数类型 描述 divide_type String 训练集测试集划分方式: TIME,时间比例 RAMDOM,个数比例
String 时间类型: day,天 week,周 month,月 is_monday_first Boolean 周一是否是第一天。 表25 SampleParam 参数 参数类型 描述 divide_type String 训练集测试集划分方式: TIME,时间比例 RAMDOM,个数比例
荐应用的技术门槛,提升点击率、留存率和用户体验。 智能场景 针对对应的场景,由RES根据场景类型预置好对应的智能算法,为匹配的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的用户,可自定义推荐中涉及算法的使用和组合,能够自定义开发推荐流程,提供推荐服务。 用户 推荐系
数据探索 数据探索介绍 数据探索是针对当前数据源的数据进行挖掘和分析,主要聚焦在特征的分布范围、统计以及特征齐全度等,使用户能够更了解数据,进而指导在特征工程以及相关算法的配置。 数据探索是一个离线分析任务,任务有对应的启动时间,由于增量数据会实时入库,因此可以通过定时执行数据探索任务来覆盖增量数据。
径。 即特征工程“排序样本预处理”结果保存路径下具体的训练文件路径。 测试数据的obs路径 单击选择特征工程排序样本预处理生成的测试数据所在的OBS路径。 即特征工程“排序样本预处理”结果保存路径下具体的测试文件路径。 特征值数量统计文件 该文件标识了每一个域下的特征数量,排序数
代码:输入预测代码,单击“预测”后显示预测结果,如图1所示。输入用户ID和推荐数量,或者物品项,根据您设置的策略返回用户的预测结果。如果物品项有多个,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
修改“过滤(黑名单)”下面的参数。 “实时行为过滤” :“开启”。 “时间区间(天)”:配置为1,即可实现过滤用户近一天(预测请求的时间点前推24h)内浏览或者曝光过的物品。 “行为类型”:配置“view”和“click”。 图2 配置过滤条件 配置完成后,单击“确认”。 如果用
获取推荐结果 智能创建完成,运行成功后,当服务状态会显示“运行中”,表示状态正常。您可以通过预测功能测试推荐结果进一步调整作业参数,也可以通过预测接口来调用API,获取推荐结果。 如果近线数据源有更新,需要重新调度召回策略,才会有对应的推荐结果。 预测 登录RES管理控制台,在左
“调度周期”:调度周期可选“天”或“周”。 “调度类型”:包括自定义和间隔调度。 “开始调度时间”:选择具体的调度时间。当调度周期选择为“周”时,可在此下拉框中勾选星期一到星期天的任一天进行调度。 “时间间隔”:如果选择的调度类型为间隔调度,需要配置调度的时间间隔。 配置完成后单击“立即创建”。 创建成
algorithm_setting参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 说明 start_time 否 Long 训练数据开始时间,以毫秒为单位的时间戳。 end_time 否 Long 训练数据结束时间,以毫秒为单位的时间戳。 strategy 是 List 请参见表11,策略集合。 表11 strategy参数说明
String 训练结果保存根路径,训练完成后,会将模型和日志文件保存在该路径下。不包含中文的文件夹。 training_data_path 是 String 训练数据的OBS路径。 test_data_path 是 String 测试数据的OBS路径。 algorithm_type 是
与retain_day二选一 long 用户行为起始时间。和end_time共存。 end_time 与retain_day二选一 long 用户行为结束时间。和start_time共存。 retain_day 与start_time二选一 Integer 用户行为时间跨度,整数 [1,10000]。
“调度周期”:调度周期可选“天”或“周”。 “调度类型”:包括自定义和间隔调度。 “开始调度时间”:选择具体的调度时间。当调度周期选择为“周”时,可在此下拉框中勾选星期一到星期天的任一天进行调度。 “时间间隔”:如果选择的调度类型为间隔调度,需要配置调度的时间间隔。 创建完成后单击“确认”。保存后的召回策略会展示在下面的列表中。
Management,简称IAM)为RES提供了华为云统一入口鉴权功能和OBS与DIS的委托授权。IAM的更多信息请参见《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
Management,简称IAM)为RES提供了华为云统一入口鉴权功能和OBS与DIS的委托授权。IAM的更多信息请参见《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
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空格开始和结束,长度为1~64个字符。 描述 策略的具体描述。 频次 “相对时间间隔”:指定历史行为时间段,选取数据中每个用户最靠后的行为数据的时间往前N天的行为数据计算用户偏好。建议至少设置30天。 “绝对时间间隔”:指定历史行为时间段,选取数据中每个用户距离现在时间往前N天的