支付宝商业化广告算法问题之在ODL模型优化过程中,采取什么策略来提高模型的泛化能力呢
问题一:在ODL模型优化过程中,可以采取哪些策略来提高模型的泛化能力? 在ODL模型优化过程中,可以采取哪些策略来提高模型的泛化能力? 参考回答: 为了提高ODL模型的泛化能力,可以采取了以下策略:首先,固定emb层参数,使得在线模型只学习MLP层参数,这有助于缓解模型知识遗忘现象; 其次,实施样本回放策略,通过混合历史离线数据与实时流数据,保...
支付宝商业化广告算法问题之在DNN模型中,特征的重要性如何评估
问题一:MAML内外循环模型参数更新方式是什么? MAML内外循环模型参数更新方式是什么? 参考回答: MAML的内外循环模型参数更新方式包括内循环和外循环两个阶段。 内循环主要解决任务参数的私有性问题,即针对每个特定任务进行参数更新; 而外循环则通过pooling操作学习所有任务的common知识,对模型进行全局参数更新。 这...
支付宝商业化广告算法问题之基于pretrain—>finetune范式的知识迁移中,finetune阶段全参数训练与部分参数训练的效果如何比较
问题一:基于pretrain—>finetune范式的知识迁移中,finetune阶段全参数训练与部分参数训练相比效果如何? 基于pretrain—>finetune范式的知识迁移中,finetune阶段全参数训练与部分参数训练相比效果如何? 参考回答: 在基于pretrain—>finetune范式的知识迁移中,finetune阶段...
支付宝商业化广告算法问题之在广告场景中,随着业务的发展,面临了哪些阶段的挑战,如何解决
问题一:广告ad侧特征与推荐content侧特征目前为何还无法对齐? 广告ad侧特征与推荐content侧特征目前为何还无法对齐? 参考回答: 广告ad侧特征与推荐content侧特征目前还无法对齐,主要是因为广告物料和推荐物料是异构的,它们之间不存在直接的映射关系。因此,在将推荐物料的数据用于增强广告样本时,需要采取特定的策略来处理这种特征不对齐的问...
支付宝商业化广告算法优化
本文来源:支付宝体验科技公众号🙋🏻♀️ 编者按:本文作者是支付宝算法工程师李阳(素数),过去一年,支付宝商业化广告算法做了从全场景统一建模到场景内单独建模的探索,主要包括新场景冷启问题优化、知识迁移学习以及系统实时性优化等工作,取得了明显业务收益。本文...

通过Ti-One机器学习平台玩转2020腾讯广告算法大赛:数据预处理(三)
简单分析已经有了pandas的dataframe,下面就可以对数据进行简单的分析了比如:click_all.info()查看各列的唯一数总数for col in click_all.columns: print(col,click_all[col].nunique())各列的汇总click_all.describe()看到统计信息里面不包含product_id 和ind....

通过Ti-One机器学习平台玩转2020腾讯广告算法大赛:数据预处理(二)
预处理def reduce_mem_usage(df, verbose=True): numerics = ['int16', 'int32', 'int64', 'float16', 'float32', 'float64'] start_mem = df.memory_usage().sum() / 1024 ** 2 for col in df.columns: ...

通过Ti-One机器学习平台玩转2020腾讯广告算法大赛:数据预处理(一)
准备查看磁盘的基本信息!df -hl!pwd引入基本包,我们这里只做最基本的数据处理所以只引入了基本包另外引入了ti的session后面通过它将数据上传到cosimport os, gc import pandas as pd import numpy as np from ti import session ts=session.Session()下载和解压这里直接下载官方提供的zip包!wg....

广告深度学习计算:召回算法和工程协同优化的若干经验(二)
▐ 路径二:索引扁平化模型1. 模型结构介绍此模型将原本 TDM 模型中十余层的二叉树索引压缩到了三四层,第一层展开为数千节点,之后每一层按照十几的度展开。我们从第二层开始进行 beam search ,总共经过若干轮模型打分以及 TopK 的筛选,每次模型打分的数量在数万,如图所示。相比于 TDM 模型,打分轮数减少了23倍,而每轮打分的广告数扩充了46倍。为了拿到更精准的打分结果,算法上在原....

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