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用户操作行为表:初始数据中的用户操作行为表。 “通用格式” 通用格式数据:特征工程“初始用户画像-物品画像-标准宽表生成”算子生成的用户推荐系统的数据。从用户特征表、物品特征表以及用户行为表中提取用户、物品特征和用户行为,并生成json数据,即内部通用格式。 数据时间范围 被统计数据的起始时间和终止时间。
修改数据源内容 修改指定数据源的配置内容。 修改数据源特征 修改数据源中的特征。 删除数据源 删除数据源。 查询数据源任务结果 查询指定数据源下离线任务的结果。其中包括数据格式,数据检测、数据探索及效果评估的内容。 场景 创建自定义场景 在指定工作空间下面创建自定义场景。 创建智能场景 在指定工作空间下面创建智能场景。
对应的数据写入到画像中,同时用于排序训练和线上推理服务中使用。 文件数据信息请参见全局特征信息文件数据格式。 当上传的数据中的特征有变化时,用户需要同步更新该文件。该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 数据源 数据在OBS的存放路径。 “初始格式”:包括离线数
数值稳定常量:为保证数值稳定而设置的一个微小常量。默认1e-8。 adagrad:自适应梯度算法 对每个不同的参数调整不同的学习率,对频繁变化的参数以更小的步长进行更新,而稀疏的参数以更大的步长进行更新。 学习率:优化算法的参数,决定优化器在最优方向上前进步长的参数。默认0.001。 初
数据,即特征工程中初始用户画像-物品画像-标准宽表生成算子作业输出的数据,物品属性的名称来自于公共配置的全局特征信息文件。如过滤产品颜色为红色且产品品牌为华为的物品。 排序方式 “点击率预估” 特征工程:排序数据来源于排序算子作业产生的候选集。单击“选择”获取排序策略的任务别名和UUID。
个性化配置 匹配特征对 匹配用户和物品特征,以便于筛选出该用户相关联的物品进行推荐。 用户特征名:从下拉框中选择目标用户特征用于和物品特征进行匹配。 物品特征名:从下拉框中选择目标物品特征用于匹配用户特征,更好的做出推荐。 权重:取值为0.01-1。权重越高,该匹配特征所被优先推荐的概率越高。
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的改进版本,因子
选择兴趣宽度数量对应的,权重值最高的兴趣标签个数进行检索,得到与标签匹配的物品候选集。 默认3。 全局特征信息文件 用户在使用近线策略之前,需要提供全局特征信息文件,该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。当上传的数据中的特征有变化时,需要同步更新该文件。全局特征信息文件示例请参考全局特征信息文件。
0 全局特征信息文件 开启扩展功能时,此配置项生效。其中“数据源类型”您可以选择“用户特征”或者“物品特征”进行设置。 全局特征信息文件:单击选择该文件的OBS存储路径,当涉及更新时,单击更新全局特征信息文件,并重新设置依赖此文件的配置项。 用户特征:从下拉选项中勾选全局特征信息文件中提取的用户特征用于进行分组推荐。
为防止资源滥用,平台限定了各服务资源的配额,对用户的资源数量和容量做了限制。 表1 RES服务配额 资源 限制条件 建议 推荐引擎预测接口中最多请求结果数量 20 可提工单支持更高规格。 单份画像数据中最多支持的特征数量 30 单场景在线服务最多支持每秒请求的次数(TPS) 200 数据源个数
特征工程常用于抽取用户、物品的特征和特定算法的特征生成,一般作为某些算法的前置输入条件。 排序策略-离线特征工程 排序策略 排序策略根据不同的算法模型对召回策略或者近线策略生成的候选集进行重排序,得到推荐候选集列表。 排序策略-离线排序模型 在线服务 在线服务用来做线上推荐时的应
宽表条目数,行为数据去重以后的数目。 user_complete_degree Double 用户齐全度,一条行为中的用户是否在产生这条行为的时候拥有画像。 item_complete_degree Double 物品齐全度,一条行为中的物品是否在这条行为产生的时候拥有画像。 bhv_count
“全局特征信息文件”:根据全局特征信息文件规范准备并上传的全局特征信息文件路径。 “通用格式数据”:经过特征工程处理的宽表路径。 “用户属性表”:离线数据用户属性表的OBS路径。 “物品属性表”:离线数据物品属性表的OBS路径。 “用户操作行为表”:离线数据用户操作行为表的OBS路径。 图1 属性配置 删除场景
画像:画像分为用户画像和物品画像,分别用于存储用户输入的用户特征和物品特征。如果同一用户或物品有多条记录,将会按照用户ID或者物品ID去重。 前提条件 已按照创建离线数据源操作指导完成数据源的创建。 已完成数据结构识别和人工复核确认。 操作步骤 在“执行步骤”页签,单击数据导入下的“执行”。进入“导入”页面
多值特征匹配时,匹配特征个数无关,都被视为匹配。 操作:可以单击操作列下面的进行删除某个匹配特征对。 您可以单击进入“添加匹配特征对”页面进行配置。设置特征对的用户特征名、物品特征名和权重。 最近邻域数 机器学习中的概念, 例如协同过滤计算中,需要计算物品之间,用户之间的相似度
场景,但各个子场景的运营规则均不一致。 RES提供一站式电商推荐解决方案,在一套数据源下,支持多种电商推荐场景,提供面向电商推荐场景的多种推荐相关算法和大数据统计分析能力。 场景优势 能够精确匹配电商运营规则。 最近邻算法与深度学习的结合,挖掘用户高维稀疏特征,匹配最佳推荐结果。
个性化配置 匹配特征对 匹配用户和物品特征,以便于筛选出该用户相关联的物品进行推荐。 用户特征名:从下拉框中选择目标用户特征用于和物品特征进行匹配。 物品特征名:从下拉框中选择目标物品特征用于匹配用户特征,更好的做出推荐。 权重:取值为0.01-1。权重越高,该匹配特征所被优先推荐的概率越高。
在数据源列表单击目标数据源名称,进入数据源详情页面。 单击离线数据源右侧的“编辑”,在页面下方单击选择目标文件在OBS中的存储位置。 图1 修改离线数据源 单击“确认”,完成修改。 删除数据源 前提条件 已存在创建成功的数据源。 注意事项 数据源中的数据结构、数据导入或数据探索有任务在运行,该数据源不支持删除。
所有输出数据(错误数据以及错误信息)的存储路径,文件夹。 全局特征配置文件路径(global_features_information_path) 是 String 该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。全局特征文件详细内容可以通过查询全局特征配置获取。 响应消息 响应参数请参见表8。
features_engineering 否 EtlBasicParameter object 特征参数(离线特征工程作业需要提供此参数)。 sample_param 否 SampleParam object 样本参数(离线特征工程作业需要提供此参数)。 deep_learning_parameters