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  • 是否有样例数据支撑我进一步了解RES? - 推荐系统 RES

    是否有样例数据支撑我进一步了解RES? RES提供了可用来测试全量数据,包括智能场景自定义场景样例测试。 智能场景样例测试,可参见智能场景(猜你喜欢)。 自定义场景样例测试,可参见自定义场景(热度推荐)。 父主题: 基础问题

  • 自定义场景简介 - 推荐系统 RES

    特征工程常用于抽取用户、物品特征特定算法特征生成,一般作为某些算法前置输入条件。 排序策略-离线特征工程 排序策略 排序策略根据不同算法模型对召回策略或者近线策略生成候选集进行重排序,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应用,每个服务之

  • 查看在线服务详情 - 推荐系统 RES

    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。

  • 开通相关资源 - 推荐系统 RES

    在使用RES时需使用到其他资源,因此需要先开通相关服务才可以正常使用RES。包含服务如下: 开通计算引擎DLI、ModelArts 存储平台CloudTable (可选)数据接入资源DIS 各服务计费请参见:产品价格详情。 开通计算引擎DLI、ModelArts DLI用于推荐系统离线计算和

  • 过滤规则 - 推荐系统 RES

    服务名,计算引擎DLI用于推荐系统离线计算近线计算。 集群名称,选择“资源中心”绑定DLI集群名称。 任务配置地址,在创建作业时, 会自动生成一个JSON格式配置源文件,该文件存储在指定OBS路径中,计算引擎可以通过读取配置源文件来进行离线计算。 资源名,指定DLI运行作业资源规格。 存储平台

  • 编辑或删除工作空间 - 推荐系统 RES

    编辑或删除工作空间 工作空间页面主要列举了当前已创建工作空间项目信息,包括工作空间“名称”、“状态”、“绑定企业项目”、“创建人”、“创建时间”、“更新时间”“操作”。 前提条件 已存在创建成功工作空间。 编辑工作空间 您可以对创建工作空间进行修改操作,具体操作如下: 登录RE

  • 绑定或解绑资源 - 推荐系统 RES

    在RES管理控制台界面,资源中心列表中会提供当前账号创建DLI集群、CloudTable开启IAM认证集群DIS通道供用户选择进行绑定或解绑。 背景信息 绑定资源之后,将该资源应用于RES作业训练及在线作业获取推荐结果。 解绑资源完成资源释放,已经解绑资源不再应用于RES相关计算。 已开通计算引擎

  • 全局配置简介 - 推荐系统 RES

    没有添加访问密钥,则无法调用接口。 获取访问秘钥并添加RES全局配置 属性配置 以键值对方式进行存储,配置后配置项可以用于整个服务。 管理属性配置 计算资源 计算资源包括DLI服务,添加计算资源需根据业务数据情况进行合理分配。 管理计算资源 父主题: 全局配置

  • 数据探索 - 推荐系统 RES

    据中各种标签分布情况。 图3 分布统计 物品报表:根据不同数据格式展示物品数据类型、最大值最小值。您可以单击相关数据后查看数据详细信息。 行为报表:行为报表展示各种行为类型以及该数据中此行为出现次数。 画像查询:可以查询指定用户或物品画像信息,包括静态动态。 父主题:

  • 通过DLF进行作业监控及任务异常重新启动 - 推荐系统 RES

    推荐系统提供了查询作业详情API接口,可返回作业详情。返回体中作业状态字段“jobs.job_status”表示了当前任务状态。 重新执行作业API用来将任务以相同配置重新执行一次。 通过查询作业详情API重新执行作业API可完成对任务状态监控,并且可以根据任务状态决定是否需要重新执行任务。

  • 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。

  • 过滤规则 - 推荐系统 RES

    过滤规则 过滤规则用于配置候选集过滤方式,使之不进入候选集。对于每个需要过滤行为,生成用户具有该行为物品列表。再对同用户每种行为物品列表进行“与”或者“或”关系,最终生成用户-物品过滤表。 表1 过滤规则参数说明 参数名称 说明 名称 自定义过滤规则名称。由中文、英

  • 配额说明 - 推荐系统 RES

    为防止资源滥用,平台限定了各服务资源配额,对用户资源数量容量做了限制。 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特征数量 30 单场景在线服务最多支持每秒请求次数(TPS) 200 数据源个数

  • 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

  • 组合作业 - 推荐系统 RES

    荐结果集生成。 各个召回策略详细参数设置输入输出请单击下方链接查看。 基于特定行为热度推荐 基于综合行为热度推荐 基于物品协同过滤推荐 基于用户协同过滤推荐 基于交替最小二乘矩阵分解推荐 业务规则-基于历史行为记忆生成候选集 业务规则-人工导入 基于属性匹配召回策略

  • 创建智能场景 - 推荐系统 RES

    据用户长短期行为表现出来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物品关联推荐,根据已关联物品对相关内容行为进行挖掘,网状匹配相关联物品,进行有关联度推荐。 热门推荐主要应用于当前用户浏览最多物品内容,如实时搜索量前几新闻或者物品。

  • 查询在线服务详情 - 推荐系统 RES

    查询在线服务详情 功能介绍 根据给定workspace_idresource_id及category查询在线服务。 调试 您可以在API Explorer中调试该接口。 URI GET /v2.0/{project_id}/workspaces/{workspace_id}/

  • 查询作业列表 - 推荐系统 RES

    查询作业列表 功能介绍 该接口用于查询作业列表。 可支持查询作业类型包括:组合作业、召回作业、过滤作业、特征工程作业、排序作业、近线作业效果评估任务。 URI GET/v1/{project_id}/jobs?type={type}&current-page={current

  • 在线服务 - 推荐系统 RES

    分数时综合排序相关得分权重值。 融合方式:当同时选择点击率预估综合排序进行重排序时,汇总分数时统计方式。根据数值属性大小顺序(ORDER)或者绝对值进行权重累加(ABS)统计。 高级类型选项 打散 打散是指推荐结果集中根据客体选择字符串类型属性进行打散,避免推荐结果集过于集中,增加推荐结果的新颖性。

  • 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。 初始梯度累加:梯度累加和用来调整学习步长。默认0