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据用户的长短期行为表现出来的兴趣进行学习与训练,结合长短期兴趣进行个性化推荐。 关联推荐主要应用于固定的物品的关联推荐,根据已关联的物品对相关的内容和行为进行挖掘,网状匹配相关联的物品,进行有关联度的推荐。 热门推荐主要应用于当前用户浏览最多的物品内容,如实时搜索量前几的新闻或者物品。
务产生的费用详细。您可以单击“操作 > 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
使用RES需要消耗其他服务资源,需要收费。根据您选择的资源不同,收费标准不同,针对不同类型资源的价格,详情请参见产品价格详情。 已开通计算引擎DLI、存储平台CloudTable、数据接入资源DIS相关服务。 创建资源 登录RES管理控制台,在左侧菜单栏中选择“资源中心”下的目标服务,单击页面上方“ 去创建”,跳转到对应服务管理控制台。
recommended_number 是 Integer 输出的推荐个数【1~1000】。 row 是 Integer 行数。 band 是 Integer 条数。 表27 portrait_storage参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 说明 item_profile_storage 是 JSON 请参见表28,用户画像存储信息。
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。 确保用户选择的属性在物品表存在
关联的在线服务的uuid。 flow_name 是 String 关联在线服务的其中一个在线流程的名称。流式训练作业所需的行为参数、模型文件路径、数据预处理信息等参数会从指定的在线服务的在线流程中获取。 online_training_config 是 JSON 请参见表12,平台参数。 bad_record_log
本实践介绍用户在客户端浏览、点击过的某些商品,在规定的时间内,重复请求推荐接口,不会被再次推荐。 功能说明 该功能使用涉及两部分:实时行为数据的接入和在线服务配置行为过滤。当数据源部分开启近线行为实时接入之后,并且用户通过上传实时行为数据,系统才具备根据实时行为进行曝光过滤的功能,该部分可参考上传实时数据进行配置和对接。
在购物车场景,使用的召回候选集来自于离线计算基于物品的协同过滤生成的候选集,而为了尽可能保证推荐的匹配度,要求推荐出来的物品尽可能的与用户性别、体质和年龄等属性吻合,所以考虑基于用户性别、体质和年龄等属性用标签索引得到的满足条件物品列表item1, 对离线生成的items2进行如
online_services 是 List 需要进行效果评估的在线服务; indicators 是 List 请参见表3,需要统计的指标列表及其对应的参数。 start_time 是 Long 被统计数据的起始时间戳。 end_time 是 Long 被统计数据的终止时间戳。 interval 是 Double
根据企业用户的职能,设置不同的访问权限,以达到用户之间的权限隔离。 将RES资源委托给更专业、高效的其他华为云帐号或者云服务,这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。 如果华为云帐号已经能满足您的要求,不需要创建独立的IAM用户,您可以跳过本章节,不影响您使用RES服务的其它功能。
String 用户ID。 是 objectType String 发生行为对象的类型, item是用户和商品本身发生的行为。 是 actionObject String 对应行为发生的对象的值,如果是和商品发生关系:则是商品的id(itemId)的值。 是 actionType String
1]之间,是机器学习领域里常用的二分类算法。LR算法参数请参见逻辑斯蒂回归。 因子分解机算法是一种基于矩阵分解的机器学习算法,能够自动进行二阶特征组合、学习特征之间的关系,无需人工经验干预,同时能够解决组合特征稀疏的问题。FM算法参数请参见因子分解机。 域感知因子分解机是因子分解机
rules 是 List 每个Flow配置不同流量和候选集的规则,请参见表4。 config 是 Object 流程配置信息,请参见表5。 rank_uuid 否 String 排序策略生成的uuid。 feature_uuid 否 String 预处理的离线处理生成的uuid。 filter_uuid
platform_parameter 是 JSON 请参见表4,平台参数。 computing_resource 否 String 指定DLI运行任务的资源规格。 config_load_path 是 String 所选配置生成的文件在OBS上的存储路径。 表4 platform_parameter参数说明
[0,1]。 待提取用户特征 (user_features) 是 JSONArray 从全局特征文件提取输入的用户特征,对不同类型的特征进行相应的处理,处理后的数据用于排序模型训练。 特征必须来自用户属性配置表中定义的特征。 [{ "feature_name": "age", "feature_type":
algorithm_type 是 String 算法类型 DATA_QUALITY_INSPECTION algorithm_parameters 是 JSON 算法参数,每一种算法都有其特定的参数。 DATA_QUALITY_INSPECTION,请参见表7。 data_source 是 List
参数类型 说明 is_success 是 Boolean 是否成功。 message 是 String 提示消息。 error_code 是 String 请求失败时的错误码,请求成功时无此字段。 error_msg 是 String 请求失败时的错误信息,请求成功时无此字段。 示例
该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 新的全局特征配置文件(new_global_features_info)包含的特征是在原作业ID(job_id)对应的全局特征配置文件的特征基础上新增的一些特征或者删除一些特征;两份文件重复的特征名对应的特征类型必须保持一致。 响应消息 响应参数请参见表7。
job_id 是 String 训练作业ID。 请求消息 暂不涉及。 响应消息 响应参数请参见表2。 表2 响应参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 说明 is_success 是 Boolean 是否成功。 message 是 String 消息提示。 error_code 是 String
platform_parameter 是 JSON 请参见表4,平台参数。 computing_resource 否 String 指定DLI运行任务的资源规格。 config_load_path 是 String 所选配置生成的文件在OBS上的存储路径。 表4 platform_parameter参数说明