恭喜北京三快在线科技有限公司李星获国家专利权
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龙图腾网恭喜北京三快在线科技有限公司申请的专利用户类型的预测方法、装置、电子设备及可读存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN109815980B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-06-20发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:201811549960.8,技术领域涉及:G06F18/241;该发明授权用户类型的预测方法、装置、电子设备及可读存储介质是由李星设计研发完成,并于2018-12-18向国家知识产权局提交的专利申请。
本用户类型的预测方法、装置、电子设备及可读存储介质在说明书摘要公布了:本公开的实施例提供了一种用户类型的预测方法、装置、电子设备及可读存储介质,所述方法包括:依据目标用户在当前时间的行为数据和场景信息,生成所述目标用户的当前特征;依据目标用户在目标历史时间段的行为数据和历史用户类型,生成所述目标用户的历史特征序列;将所述当前特征以及所述历史特征序列输入至预先训练的用户类型预测模型,得到所述目标用户的类型,所述用户类型预测模型使用用户类型样本对基于时序的机器学习模型训练得到,所述用户类型样本包括参考特征、历史特征序列、参考用户类型。可以通过历史特征序列和当前特征共同预测用户类型,有助于提高预测的准确度。
本发明授权用户类型的预测方法、装置、电子设备及可读存储介质在权利要求书中公布了:1.一种用户类型的预测方法,其特征在于,所述方法包括: 依据目标用户在当前时间的行为数据和场景信息,生成所述目标用户的当前特征; 依据目标用户在目标历史时间段的行为数据和历史用户类型,生成所述目标用户的历史特征序列; 将所述当前特征以及所述历史特征序列输入至用户类型预测模型,得到所述目标用户的类型,所述用户类型预测模型使用用户类型样本对基于时序的机器学习模型训练得到,所述用户类型样本包括参考特征、历史特征序列、参考用户类型; 所述用户类型预测模型通过如下步骤训练得到: 针对每个候选用户,确定所述候选用户在多个候选时间所处地址的地址类型、以及所述地址类型对应的用户类型; 针对每个候选用户的每个地址类型,根据所述候选时间计算所述地址类型的置信得分; 根据所述置信得分生成用户类型样本集; 根据所述用户类型样本集训练得到用户类型预测模型; 所述根据所述用户类型样本集训练得到用户类型预测模型的步骤,包括: 将所述候选用户的历史特征序列输入至级联网络中,得到用户类型的第一预测向量,所述级联网络由多个因子分解器和多个循环神经网络单元组成,所述每个因子分解器的输入为历史特征序列中的每个历史特征,所述第一个循环神经网络单元的输入为第一个因子分解器的输出,所述第一个循环神经网络单元之外的循环神经网络单元的输入为上一级因子分解器的输出和对应的因子分解器的输出,类型预测单元的输入为最后一个循环神经网络单元的输出和所述当前特征,输出为所述目标用户的类型; 将所述候选用户的参考特征输入至多层感知网络中,得到用户类型的第二预测向量; 将所述第一预测向量、第二预测向量拼接为第三预测向量,并根据所述第三预测向量确定用户类型的预测值; 根据所述用户类型的预测值和样本值计算损失值; 在所述损失值小于预设损失阈值的情况下,结束训练,当前状态的级联网络和多层感知网络为用户类型预测模型; 在所述损失值大于或等于预设损失阈值的情况下,调整所述级联网络和多层感知网络的状态参数,以继续训练。
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