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  • 新建多个训练作业 - 推荐系统 RES

    属性对。 表30 AttrPair 参数 是否必选 参数类型 描述 party_a 否 String 被推荐对象属性名。 party_b 否 String 被推荐对象属性名。 表31 Deduplication 参数 是否必选 参数类型 描述 attributes 否 Array

  • 过滤规则 - 推荐系统 RES

    白名单所在路径。白名单之外物品不应该出现在最终推荐结果集里。白名单内容需要存储在OBS。 历史行为过滤 单击增加历史行为过滤,单击后方删除过滤行为。指定与用户个性化物品候选集过滤准则。例如对于用户过去3天内有过view行为物品(如新闻)过滤,使之不进入候选集。 行为类型包括。

  • RES操作流程 - 推荐系统 RES

    准备离线数据源 需要您准备包含用户类数据,物品类数据,行为数据以及推荐候选列表离线数据源用于推荐系统离线计算。 离线数据源 准备实时日志数据 RES根据实时发送到DIS日志,进行数据计算和处理,更新用户相关数据。 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

  • 产品功能 - 推荐系统 RES

    合,训练形式支持离线批处理、近线流处理、在线实时处理三种数据处理方式,提供完备一站式推荐平台,可快速设置运营规则进行AB测试。 功能优势: 全开放推荐流程,用户根据业务自定义推荐流程。 特征工程,特征处理多样化,支持自定义特征散列等。 丰富推荐策略,提供丰富召回、过滤、排序算子。

  • 基本概念 - 推荐系统 RES

    户提供通用云服务Region;专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务专用Region。 详情请参见区域和可用区。 可用区(AZ,Availability Zone) 一个AZ是一个或多个物理数据中心集合,有独立风火水电,AZ内逻辑再将计算、网络、

  • 组合作业 - 推荐系统 RES

    CloudtableRS单元数量提升性能。 数据源 初始格式 选择提前已经存储在OBS的如下数据源: 用户属性表 物品属性表 用户操作行为表 如上数据表数据格式规范请参见离线数据源。 在对应表“数据源”列中,单击选择数据OBS存储路径。 在对应表“数据格式”列中,数据格式可选:csv/json。

  • 召回策略 - 推荐系统 RES

    UserCF算法生成用户-物品列表候选集。 基于交替最小二乘矩阵分解推荐 基于交替最小二乘矩阵分解推荐:基于用户-物品行为信息作为原始矩阵,利用ALS优化算法对原始矩阵进行矩阵分解,分解之后用户隐向量矩阵和物品隐向量矩阵可以用来生成预估用户-物品评分矩阵,提取出评分最高若干个物品作为召回结果。

  • 新建训练作业 - 推荐系统 RES

    属性对。 表30 AttrPair 参数 是否必选 参数类型 描述 party_a 否 String 被推荐对象属性名。 party_b 否 String 被推荐对象属性名。 表31 Deduplication 参数 是否必选 参数类型 描述 attributes 否 Array

  • 召回策略 - 推荐系统 RES

    topK 用户最感兴趣排序在前K个物品。 行为 行为类型:用户感兴趣行为类型。 权重值:行为初始权重。 衰减系数:用于衰减行为初始权重系数。 有效时间:用户配置行为发生时间与当前时间间隔,以小时为单位。系统只处理在该时间范围内行为记录。 基于用户相似度实时召回 基于用