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  • 数据源管理简介 - 推荐系统 RES

    景推荐自定义场景推荐做好数据准备。 数据类型 当前RES支持创建数据源导入近线数据。创建数据源数据格式近线数据导入格式要求一致,包括用户数据、物品数据行为数据。 用户数据 用户数据包括数据源中“用户属性表”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。

  • 召回策略 - 推荐系统 RES

    并且不能以空格开始结束,长度为1~64个字符。 描述 策略具体描述。 依赖作业名称 已经完成可以提供用户用户相似度关系作业,用来进行用户关联推荐。 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的系数。

  • 实时日志 - 推荐系统 RES

    实时日志 RES根据实时发送到DIS上日志,进行数据计算处理,更新用户相关数据。用户发送到DIS上数据具体如下: 实时行为日志 实时行为日志作用包括: 更新用户兴趣标签。 记录所选行为类型历史记录。 更新用户上下文信息。 召回候选集。 表1 实时行为日志字段描述 字段名

  • 离线数据源 - 推荐系统 RES

    每张表中填充数据,必须符合推荐引擎要求。 对于业务数据中无法提供字段可以填NULL。 用户属性表 用户属性表记录用户属性信息,例如地域、爱好等,属性名属性值成对出现。 表2 字段描述 字段名 类型 描述 是否必选 userId String 被推荐用户唯一标识符。例如,用户的登录账号、imei号等。

  • 提交效果评估任务 - 推荐系统 RES

    String 作业名称。 job_id String 作业ID。 create_time Long 作业创建时间。 error_code String 请求失败时错误码,请求成功时无此字段。 error_msg String 请求失败时错误信息,请求成功时无此字段。 示例 请求示例 {

  • 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。

  • 特征工程 - 推荐系统 RES

    训练数据时间:训练数据起始时间终止时间,该起始时间终止时间不得超过行为数据时间范围。 测试数据时间:测试数据起始时间终止时间,该起始时间终止时间不得超过行为数据时间范围。 “RATE” 训练数据占比:生成结果中,训练集占整个训练集测试集比例,默认0.7。 测试数据占比:生成结果中,