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  • 提交实时流近线作业 - 推荐系统 RES

    候选集兴趣宽度(值越大召回候选集中不同类型物品越多,值越小则召回类型越单一)。若algorithm_type为NEARLINE_UPDATE_USER_CANDIDATE_SET,则此字段必填。 time_name 否 String 物品数据中代表时间特征字段名。若rank_type值为TIME,则此字段必填。

  • 最新动态 - 推荐系统 RES

    推荐系统2.0全新上线 推荐系统支持用户自定义场景和智能场景。智能场景根据场景类型预置好对应智能算法,为匹配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用户,可自定义推荐中涉及算法使用和组合,能够自定义开发推荐流程,提供推荐服务。 商用 智能场景

  • 导入近线数据源 - 推荐系统 RES

    用户画像实时导入 通过SDK导入通道中存储用户画像实时数据。详情参见上传实时数据。在“用户画像实时导入”右侧,单击打开按钮,在弹出对话框中进行确认。 物品画像实时导入 通过SDK导通道中存储物品画像实时数据。在“物品画像实时导入”右侧,单击打开按钮,在弹出对话框中进行确认。 行为数据实时导入

  • 排序策略-离线排序模型 - 推荐系统 RES

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初

  • 返回结果 - 推荐系统 RES

    返回结果 状态码 请求发送以后,您会收到响应,包含状态码、响应消息头和消息体。 状态码是一组从1xx到5xx数字代码,状态码表示了请求响应状态,完整状态码列表请参见状态码。 对于获取用户Token接口,如果调用后返回状态码为“201”,则表示请求成功。 响应消息头 对应请求

  • 提交特征工程作业 - 推荐系统 RES

    每一种排序算法都需要进行特定数据处理,需要根据使用排序算法来选择排序数据处理类型。 LR、FM、FFM、DEEPFM和Pin这五种算法数据处理互相通用。 策略参数(rank_etl_parameters) 是 JSON 请参见表11,每一种排序算法数据预处理参数。 表10

  • 产品功能 - 推荐系统 RES

    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。 运营助手,

  • 特征工程 - 推荐系统 RES

    说明 数据源 数据在OBS存放路径。包括用户属性表、物品属性表、用户操作行为表。 全局特征信息文件 用户在使用特征工程之前,需要提供一份全局特征信息文件,后续特征工程、在线模块都会用到该文件。 文件数据信息请参见全局特征信息文件。 当上传数据中特征有变化时,用户需要同步

  • 状态码 - 推荐系统 RES

    个资源特征与地址列表用于用户终端(例如:浏览器)选择。 301 Moved Permanently 永久移动,请求资源已被永久移动到新URI,返回信息会包括新URI。 302 Found 资源被临时移动。 303 See Other 查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。

  • 查询配额信息 - 推荐系统 RES

    资源类型。 quota String 配额信息。 unit String 配额信息对应单位。 min Integer 最小配额。 max Integer 最大配额。 used Integer 已经使用配额信息。 示例 成功响应示例 { "is_success": true,

  • 错误码 - 推荐系统 RES

    Error 重复key值 请检查key值是否重复。 400 RES.3410 Basic Error 不支持key值({0}) 请检查key值是否负荷文档要求。 400 RES.3411 Basic Error 工作空间({0})下资源未清空 请清空该工作空间下资源。 400

  • 查看在线服务详情 - 推荐系统 RES

    模型相关参数信息。 预测 可对运行中状态在线服务进行预测,输入预测代码,单击“预测”后显示预测结果。 配置更新记录 展示配置相关记录。 单击配置记录前方可查看该记录下详细模型信息,包括模型名称、版本、分流、计算节点规格和计算节点个数。 排序模型更新记录 展示模型更新记录。包括模型名称、状态、更新时间和消息。

  • 数据源管理简介 - 推荐系统 RES

    数据源数据格式和近线数据导入格式要求一致,包括用户数据、物品数据和行为数据。 用户数据 用户数据包括数据源中“用户属性表”和用于近线计算“用户画像”数据。用户数据记录用户属性信息,例如地域、爱好等。 物品数据 物品数据包括数据源中“物品属性表”和用于近线计算“物品画

  • 排序策略 - 推荐系统 RES

    数值稳定常量:为保证数值稳定而设置一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同参数调整不同学习率,对频繁变化参数以更小步长进行更新,而稀疏参数以更大步长进行更新。 学习率:优化算法参数,决定优化器在最优方向上前进步长参数。默认0.001。 初

  • 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

  • 创建自定义场景 - 推荐系统 RES

    0/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/scenes 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String 项目id,获取方式请参见获取项目ID。 workspace_id 是 String 工作空间id。 表2

  • 策略参数说明 - 推荐系统 RES

    特征向量之间使用神经网络核来计算相互关系时,该神经网络结构。每一层节点数取值范围为[1,100],深度不超过5层。默认40,5。 是否移除因子分解机 (is_drop_fm) 是 Boolean 是否移除模型架构中因子分解机部分,值为True则蜕变为带有核函数DNN。取值true/false,默认false。

  • 获取推荐结果 - 推荐系统 RES

    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、推荐数量,根据您设置策略返回用户预测结果。如果是关联推荐,需要配置“物品项”,即推荐与物品项相关产品。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”,并设置“最大推荐个数”。其

  • 删除数据源 - 推荐系统 RES

    您可以在API Explorer中调试该接口。 URI DELETE /v2.0/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/data-sources/{datasource_id} 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 datasource_id

  • 执行场景 - 推荐系统 RES

    调试 您可以在API Explorer中调试该接口。 URI POST /v2.0/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/resources/{resource_id}/schedule-scene 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述