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基于淘宝广告数据的点击概率预估模型研究
1
作者
高巍
张奥南
+1 位作者
李大舟
王淮中
《沈阳化工大学学报》
CAS
2022年第5期461-467,共7页
提出一种将压缩交互网络、因子分解机模型和神经网络3种模型相结合构成的因子交互全连接网络预估模型预测淘宝广告数据中用户对广告的点击概率.利用TensorFlow搭建整个算法模型,并使用淘宝广告展示数据集进行训练.最终训练出的模型可以...
提出一种将压缩交互网络、因子分解机模型和神经网络3种模型相结合构成的因子交互全连接网络预估模型预测淘宝广告数据中用户对广告的点击概率.利用TensorFlow搭建整个算法模型,并使用淘宝广告展示数据集进行训练.最终训练出的模型可以得到数据中用户对任意一条广告的点击概率.采用曲线下面积(AUC)与对数损失函数(Logloss)值作为模型的评价指标,得到的结果与LR、FM、DeepFM等点击概率预估模型进行对比,AUC值提高了0.05,Logloss值降低了0.04,效果得到明显提升.
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关键词
因子交互全连接网络
因子
分解机
压缩
交互
网络
神经
网络
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职称材料
题名
基于淘宝广告数据的点击概率预估模型研究
1
作者
高巍
张奥南
李大舟
王淮中
机构
沈阳化工大学计算机科学与技术学院
出处
《沈阳化工大学学报》
CAS
2022年第5期461-467,共7页
基金
辽宁省教育厅科学技术研究项目(L2016011)
辽宁省教育厅科学研究项目(LQ2017008)
辽宁省博士启动基金项目(201601196)。
文摘
提出一种将压缩交互网络、因子分解机模型和神经网络3种模型相结合构成的因子交互全连接网络预估模型预测淘宝广告数据中用户对广告的点击概率.利用TensorFlow搭建整个算法模型,并使用淘宝广告展示数据集进行训练.最终训练出的模型可以得到数据中用户对任意一条广告的点击概率.采用曲线下面积(AUC)与对数损失函数(Logloss)值作为模型的评价指标,得到的结果与LR、FM、DeepFM等点击概率预估模型进行对比,AUC值提高了0.05,Logloss值降低了0.04,效果得到明显提升.
关键词
因子交互全连接网络
因子
分解机
压缩
交互
网络
神经
网络
Keywords
factor interaction fully connected network
factorization machine
compressed interactive network
deep neural network
分类号
TP391.1 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于淘宝广告数据的点击概率预估模型研究
高巍
张奥南
李大舟
王淮中
《沈阳化工大学学报》
CAS
2022
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