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点击预估模型的训练方法、信息推荐方法、装置、及设备 

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申请/专利权人:腾讯科技(深圳)有限公司

摘要:本申请实施例公开了一种点击预估模型的训练方法、信息推荐方法、装置、及设备,用于减少人工调权的人工成本,提高模型预估全内容信息的点击率的精度。该方法包括:获取每个样本行为数据对应的样本特征序列;基于点击预估阈值,从N个样本特征序列中选取M个混排样本特征序列;将M个混排样本特征序列分别输入至混排点击预估模型,通过混排点击预估模型输出M个混排点击预估得分;将M个混排样本特征序列分别输入至辅助点击预估模型,通过辅助点击预估模型输出M个辅助点击预估得分;基于一致性约束条件,对M个混排点击预估得分以及M个辅助点击预估得分进行损失值计算,并基于第一约束损失值,对混排点击预估模型的模型参数进行更新。

主权项:1.一种点击预估模型的训练方法,其特征在于,包括:对N个样本行为数据中的每个所述样本行为数据进行特征处理,得到每个所述样本行为数据对应的样本特征序列,其中,每个所述样本特征序列对应有一个样本标签,所述N为大于等于1的整数;基于点击预估阈值,从N个所述样本特征序列中选取M个混排样本特征序列,其中,所述M为大于等于1小于等于所述N的整数;将M个所述混排样本特征序列分别输入至混排点击预估模型,通过所述混排点击预估模型输出M个混排点击预估得分;将M个所述混排样本特征序列分别输入至辅助点击预估模型,通过所述辅助点击预估模型输出M个辅助点击预估得分;基于一致性约束条件,对M个所述混排点击预估得分以及M个所述辅助点击预估得分进行损失值计算,得到第一约束损失值;基于所述第一约束损失值,对所述混排点击预估模型的模型参数进行更新。

全文数据:

权利要求:

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