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基于高阶特征交互的点击率预估模型的实现
被引量:
1
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作者
高巍
周河晓
李大舟
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第10期2852-2859,共8页
传统的低阶特征模型不能充分利用大数据,从多个维度描述数据和用户。专注于高阶特征提取,结合显式和隐式特征交互的点击率预估模型可以利用好大数据的特点。使用Tensorflow框架搭建包含深度神经网络、因子压缩交互网络和多重特征自交互...
传统的低阶特征模型不能充分利用大数据,从多个维度描述数据和用户。专注于高阶特征提取,结合显式和隐式特征交互的点击率预估模型可以利用好大数据的特点。使用Tensorflow框架搭建包含深度神经网络、因子压缩交互网络和多重特征自交互网络结构的模型,使用淘宝展示广告点击率预估数据集进行训练。模型采用对数损失值和ROC曲线下面积作为评价指标,与原始的LR、FM、Deep&Wide等典型模型进行比较,对数损失值降低了0.04,AUC值提高了0.05左右。
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关键词
点击率预估
推荐系统
高阶特征交互
深度神经网络
因子压缩
交互
网络
多重
特征
自
交互
网络
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题名
基于高阶特征交互的点击率预估模型的实现
被引量:
1
1
作者
高巍
周河晓
李大舟
机构
沈阳化工大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2021年第10期2852-2859,共8页
基金
辽宁省教育厅科学技术研究基金项目(LJ2020033)
沈阳化工大学教育教学培育工程基金项目(2020,No.35)。
文摘
传统的低阶特征模型不能充分利用大数据,从多个维度描述数据和用户。专注于高阶特征提取,结合显式和隐式特征交互的点击率预估模型可以利用好大数据的特点。使用Tensorflow框架搭建包含深度神经网络、因子压缩交互网络和多重特征自交互网络结构的模型,使用淘宝展示广告点击率预估数据集进行训练。模型采用对数损失值和ROC曲线下面积作为评价指标,与原始的LR、FM、Deep&Wide等典型模型进行比较,对数损失值降低了0.04,AUC值提高了0.05左右。
关键词
点击率预估
推荐系统
高阶特征交互
深度神经网络
因子压缩
交互
网络
多重
特征
自
交互
网络
Keywords
CTR
recommendation system
high-order feature interaction
deep neural network
compressed interaction network
automatic feature interaction learning
分类号
TP311.1 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高阶特征交互的点击率预估模型的实现
高巍
周河晓
李大舟
《计算机工程与设计》
北大核心
2021
1
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