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    基于画像的特征推荐 更多内容
  • 特征操作

    而用极少几个特征来涵盖大部分数据集信息。主成分分析认为,沿某特征分布数据方差越大,则该特征所包含信息越多,也就是所谓主成分。适用于线性可分数据集。 KPCA:基于核函数主成分分析。KPCA与PCA基本原理相同,只是需要先升维再进行投影,因为有些非线性可分数据集只有在升维的视角下才线性可分。

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  • 呼叫特征

    呼叫特征 表1 呼叫特征说明 值 说明 0 普通客户呼叫 1 来自话务员 2 长途客户呼叫 3 CTI收到网络路由实呼后发起路由 4 国际长途来话 40 预约呼出 41 预占用呼出 42 预连接呼出 43 虚呼入呼出 44 预览呼出 45 回呼请求 51 内部求助 父主题: 附录

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  • 筛选特征

    特征;过低iv值没有区分性会造成训练资源浪费,过高iv值又过于突出可能会过度影响训练出来模型。 例如这里大数据厂商提供f4特征iv值是0,说明这个特征对于标签识别没有区分度,可以不选用;而f0、f2特征iv值中等,适合作为模型训练特征。 根据计算得出iv值,企业

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  • 特征转换

    特征转换 概述 将对应列数据乘以相应权重得到新列,只支持数字列。 输入 参数 子参数 参数说明 inputs dataframe inputs为字典类型,dataframe为pyspark中DataFrame类型对象 输出 数据集 参数说明 参数 子参数 参数说明 input_columns_str

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  • 更新索引结构

    该文件为JSON格式,包含特征名、特征大类、特征值类型。 新全局特征配置文件(new_global_features_info)包含特征是在原作业ID(job_id)对应全局特征配置文件特征基础上新增一些特征或者删除一些特征;两份文件重复特征名对应特征类型必须保持一致。 响应消息

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  • 查询播放画像信息接口

    查询播放画像信息接口 功能介绍 查询播放画像信息。 最大查询跨度1天,最大查询周期31天。 该接口仅支持查询FLV和RTMP流在线人数。 接口约束 该接口暂只支持查询部署在新版视频直播服务上 域名 相关数据(不包含“华北-北京一”)。此约束条件仅适用于中国站。 调用方法 请参见如何调用API。

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  • 过滤规则

    黑名单所在路径。 黑名单中物品不能出现在最终推荐结果集里面。黑名单内容需要存储在OBS上。 白名单地址 白名单所在路径。白名单之外物品不应该出现在最终推荐结果集里。白名单内容需要存储在OBS上。 历史行为过滤 单击增加历史行为过滤,单击后方删除过滤行为。指定与用户个性化物品候选集过滤

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  • 特征工程

    单击“创建”,界面新增“Harddisk”特征工程。 等待特征工程“环境信息”中特征工程状态从“创建中”变更为“运行中”,即开发环境创建完成。 单击特征工程“操作”列图标,进入JupyterLab环境“Launcher”界面。 在左侧代码目录中,可以看到系统自动为用户创建特征工程同名算法工程目录

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  • 特征操作接口

    项目ID,获取方法请参考获取项目ID。 instance_id 是 String 实例ID。 最小长度:1 最大长度:64 请求参数 表2 请求Body参数 参数 是否必选 参数类型 描述 package_id 是 String 模型包ID。 entity_type 是 String

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  • 离散特征分析

    指向一个pyspark的DataFrame类型对象,该对象中包含各个特征取值gini,entropy指标 参数说明 参数 是否必选 参数说明 默认值 feature_cols 是 待分析特征名称 "" label_col 是 标签列名称 "" enable_sparse 是 输入数据是否为稀疏格式,取值为{true

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  • 特征异常检测

    Frequency,针对非数值型数据,即类别离散数据算法。具体步骤如下: 将所有的数据点都标为非异常点; 计算所有每一个属性值频数; 计算每一个点AVF score,即样本点x每一个属性值对应频数之和除以属性总数,这里属性指都是category属性。 AVF score值越小,样本越异常。

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  • 云原生成本治理概述

    云原生成本治理是基于FinOps理念容器成本治理解决方案,提供部门维度、集群维度、命名空间维度成本和资源画像,并通过工作负载资源推荐等优化手段协助企业IT成本管理人员实现容器集群提效降本诉求。 成本洞察 成本洞察基于真实账单和集群资源用量统计数据,通过自研成本画像算法进行成本

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  • 训练模型

    precision:精确率,又被称为查准率,是针对预测结果而言。含义为在被预测为正样本中实际为正样本概率。 recall:召回率,又被称为查全率,是针对原样本而言。含义为在实际为正样本中被预测为正样本概率。 support:每类标签出现次数。 模型训练完成后,可以查看归档模型文件,如模型训练目录说明所示。

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  • 提交实时流近线作业

    tags_mainten_length 否 Int 各标签体系下,兴趣标签最大长度。 表14 canidate 参数说明 参数名称 是否必选 参数类型 说明 time_feature 否 String 特征值为10位时间戳特征名称。 max_size 是 Int 维护候选集最大长度。 retain_days 否

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  • 推荐

    推荐 最小二乘法 向量召回评估 协同过滤-Item-based swing 父主题: 模型工程

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  • 学件简介

    主要实现对KPI数据分布特征进行分析,自动选择特征及参数。并提供四大类,80+特征自动提取。 模型管理模块 主要实现根据KPI标签、数据分布特征等进行异常检测算法自动选择、参数设置及模型训练、推理。 数据交互模块 主要支撑公共学件与用户交互,包括数据管理、数据可视化展示、专家经验注入等。

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  • 策略参数说明

    fields_feature_size_path 是 String 该文件标识了每一个域下特征数量,排序数据处理接口会生成这个文件,文件路径为用户在排序数据预处理中输入结果保存路径参数表示路径“fields_feature_size”目录下,文件名称为“part-00000”,需要用户提供文件完整路径。

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  • 特征工程

    特征工程 如何选中全量特征列? 算法工程处理时候必须要先采样吗? 特征处理操作完成后怎么应用于数据集全量数据? 特征工程和算法工程关系? JupyterLab环境异常怎么处理? 父主题: 常见问题

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  • 特征工程

    特征工程 特征工程简介 Python和Spark开发平台 JupyterLab开发平台 父主题: 用户指南

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  • 特征管理

    特征管理 特征操作接口 父主题: 应用模型

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  • 特征工程

    特征工程 二值化 卡方选择 派生 特征转换 FP-growth 最小最大规范化 正则化 独热编码 主成分分析 离散化 标准化 字符串标签化 奇异值分解 过滤式特征选择 线性特征重要性 特征尺度变换 特征异常检测 特征异常平滑 gbdt编码模型训练 gbdt编码模型应用 父主题: 数据特征

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