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      基于機(jī)器學(xué)習(xí)的廣告點擊率預(yù)測方法研究

      2018-01-31 14:49:48李育芬
      新一代 2017年18期
      關(guān)鍵詞:預(yù)測方法機(jī)器學(xué)習(xí)

      李育芬

      摘 要:隨著廣告市場的蓬勃發(fā)展,企業(yè)對于廣告點擊率的預(yù)測就比較重視,這對企業(yè)自身的產(chǎn)品銷售戰(zhàn)略的調(diào)整就有著重要意義。本文主要就機(jī)器學(xué)習(xí)的廣告點擊率預(yù)測方法,從理論層面進(jìn)行深入研究,希望能為實際廣告點擊率預(yù)測有所裨益。

      關(guān)鍵詞:廣告點擊率;預(yù)測方法;機(jī)器學(xué)習(xí)

      引言

      互聯(lián)網(wǎng)廣告在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中的發(fā)展比較迅速,和傳統(tǒng)的媒體相比較而言,互聯(lián)網(wǎng)廣告的傳播速度比較快,作為全新的廣告媒體,就成為中小企業(yè)擴(kuò)展知名度的最佳選擇。而中小企業(yè)的產(chǎn)品銷售中,為能精準(zhǔn)的銷售產(chǎn)品和調(diào)整產(chǎn)品銷售方案,在廣告點擊率的預(yù)測環(huán)節(jié)就變得比較重要,要通過科學(xué)的方法加以預(yù)測。

      一、廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法及預(yù)測原理

      (一)廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法

      互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅速發(fā)展過程中,一些企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播迅速的優(yōu)勢進(jìn)行投放廣告,主要就是為了擴(kuò)大廣告的推廣度,而廣告點擊的預(yù)測就顯得比較重要,這是消費(fèi)者對廣告的關(guān)注度以及吸引度的一種呈現(xiàn),對企業(yè)產(chǎn)品的銷售發(fā)展有著重大意義。廣告點擊率預(yù)測中機(jī)器學(xué)習(xí)方法的應(yīng)用是比較重要的,其中的淺層機(jī)器學(xué)習(xí)模型就是比較基礎(chǔ)的,其中就涵蓋著諸多的模型類型,如分解機(jī)模型,這是在推薦系統(tǒng)領(lǐng)域當(dāng)中進(jìn)行應(yīng)用的,是非線性的模型,能在非線性特征問題中加以應(yīng)用,發(fā)揮其自身的優(yōu)勢[1]。還有是GBDT模型,這是機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域當(dāng)中的一個重要學(xué)習(xí)方法,在訓(xùn)練集上能采用同一分類算法多次分類,從而得到系列弱分類器,在最終的組合弱分類器基礎(chǔ)上得到強(qiáng)分類器。廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法當(dāng)中的深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)法也是比較重要的,其學(xué)習(xí)能力比較強(qiáng),強(qiáng)調(diào)多層隱藏層,有著比較強(qiáng)大的數(shù)據(jù)擬合能力。再有就是梯度優(yōu)化算法,這是廣告點擊率預(yù)估的最佳模型優(yōu)化算法,有基于一階梯度優(yōu)化算法和基于二階梯度擬牛頓優(yōu)化算法。

      (二)廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法預(yù)測原理

      廣告的投放之后進(jìn)行收費(fèi),主要是按照點擊收費(fèi),這也是比較常見的收費(fèi)方法。所以點擊預(yù)估就成為廣告系統(tǒng)的一個重點內(nèi)容,這對廣告系統(tǒng)也會產(chǎn)生影響。在進(jìn)行廣告點擊預(yù)測的過程中,就需要通過統(tǒng)計方法的應(yīng)用,或者是通過基于機(jī)器學(xué)習(xí)的方法加以應(yīng)用,對于數(shù)據(jù)量小的通過統(tǒng)計方法就能預(yù)估,而對于數(shù)據(jù)量比較大的,每個樣本按照特征對應(yīng)點擊率就需要機(jī)器學(xué)習(xí)法加以應(yīng)用[2]。廣告的點擊率預(yù)估常常會建模成二分類問題模型,給定廣告以及用戶信息和其他的上下文信息,進(jìn)行預(yù)測是不是有一次點擊率,模型的輸入是日志,會記錄用戶對展現(xiàn)以及點擊行為。機(jī)器學(xué)習(xí)方法的預(yù)測模型中廣告日志的形式呈現(xiàn),可通過以下圖表進(jìn)行參考。通過從圖表中就能發(fā)現(xiàn),每行就是日志內(nèi)容,QuERY就是用戶所給出的查詢詞,而Ad就是所展現(xiàn)的廣告,Bidword就是廣告所買的拍賣詞,飄紅就是查詢詞和廣告匹配詞。通過這些廣告日志的信息就能實施機(jī)器的學(xué)習(xí)訓(xùn)練,在對某查詢詞和展現(xiàn)某廣告時候有沒有點擊進(jìn)行學(xué)習(xí),對其點擊的概率進(jìn)行計算。

      二、廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法預(yù)測實驗及效果

      基于機(jī)器學(xué)習(xí)的廣告點擊率預(yù)測方法的實際應(yīng)用過程中,就要充分注重按照相應(yīng)的步驟進(jìn)行操作。首先是廣告平臺對用戶展示的廣告歷史點擊行為進(jìn)行收集,然后從日志系統(tǒng)中對用戶瀏覽的網(wǎng)站以及網(wǎng)頁內(nèi)容和時間等進(jìn)行記錄,這些日志的數(shù)據(jù)在經(jīng)過;餓數(shù)據(jù)清洗以及特征處理后進(jìn)行轉(zhuǎn)變成適當(dāng)?shù)哪P停ㄟ^相應(yīng)的數(shù)字表示點擊和未點擊,這樣就能獲得廣告點擊率模型輸入數(shù)據(jù)[3]。通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法的應(yīng)用來學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)和訓(xùn)練處模型,在新廣告請求的時候,就會通過相應(yīng)數(shù)據(jù)輸入到模型當(dāng)中,對廣告的點擊概率就能進(jìn)行計算。在機(jī)器學(xué)習(xí)的時候,特征工程是比較重要的,收到用戶點擊日志數(shù)據(jù)后,數(shù)據(jù)還不能直接學(xué)習(xí),要進(jìn)行對原始數(shù)據(jù)的有用信息通過數(shù)字加以表示,然后才能進(jìn)行學(xué)習(xí)。對原始數(shù)據(jù)的表示形式比較多樣,有通過取統(tǒng)計值的方式,也有通過one-hot編碼的方式進(jìn)行表示[4]。

      由于篇幅有限對于廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)法的實驗,僅以深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實驗為例簡單敘述,所使用的深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型應(yīng)用中,要先明確硬件配置,內(nèi)存是144G,硬盤是1.5T,操作系統(tǒng)是CentOS-5.4,通過隨機(jī)初始化函數(shù)權(quán)值初始化后,隨機(jī)值算法就會產(chǎn)生高斯分布隨機(jī)數(shù)程序生成,然后進(jìn)行設(shè)置參數(shù)在終端輸入命令。通過深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型激活函數(shù)的方式,就能對廣告點擊率進(jìn)行做出預(yù)測計算[5]。通過對此次廣告點擊預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法的測試實驗?zāi)軌蚩吹?,能有效的輔助實際中廣告點擊預(yù)測的工作,為企業(yè)的產(chǎn)品策略的實施提供了良好的支持。

      結(jié)語

      綜上所述,提高廣告點擊預(yù)測的準(zhǔn)確度,就要充分注重先進(jìn)的方法應(yīng)用,而基于機(jī)器學(xué)習(xí)的廣告點擊率預(yù)測方法的應(yīng)用,就有助于實踐工作的開展。隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,對于廣告點擊率預(yù)測機(jī)器學(xué)習(xí)方法也會愈來愈先進(jìn),屆時就會對企業(yè)的發(fā)展起到更大的作用,提高企業(yè)的市場競爭力。希望能通過此次對廣告點擊預(yù)測方法的應(yīng)用,為實際的工作提供相應(yīng)的參考。

      參考文獻(xiàn):

      [1]董書超.基于邏輯回歸模型的廣告點擊率預(yù)估系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué)2016

      [2]余仕敏.基于遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的廣告點擊率預(yù)估[D].浙江理工大學(xué) 2016

      [3]代成雷.基于邏輯回歸的在線廣告CTR優(yōu)化和預(yù)測[D].浙江大學(xué) 2016

      [4]李思琴.基于深度學(xué)習(xí)的搜索廣告點擊率預(yù)測方法研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015

      [5]邵迪.在線廣告中高層特征表示及點擊率預(yù)測方法研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014endprint

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