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一种基于分解机和图神经网络的点击率预测方法及系统

摘要

本公开提供了一种基于分解机和图神经网络的点击率预测方法及系统,包括获取广告点击历史数据,并通过所述历史数据对所述基于分解机的图神经网络模型进行训练,利用训练好的模型对待预测的广告进行迭代预测,获得预测的广告点击率;其中,所述基于分解机的图神经网络模型的构建包括:将图神经网络中的所有特征域两两连接,从而获得全连接图;根据分解机的交互方式,实现邻接特征域之间的交互,并以加和的方式进行特征聚合操作;将不同层的节点嵌入进行连接,形成预测节点的最终表达。所述方案可以充分地利用稀疏的输入特征,通过特征节点间的交互,丰富信息提取和学习,有效保证在较少的输入特征的情况下,保证广告点击率预测的准确度。

著录项

  • 公开/公告号CN112446739A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-03-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利号CN202011435220.9

  • 发明设计人 吴书;王亮;王海滨;纪文峰;

    申请日2020-12-10

  • 分类号G06Q30/02(20120101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构37221 济南圣达知识产权代理有限公司;

  • 代理人李琳

  • 地址 266300 山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路1号创业大厦1117室

  • 入库时间 2023-06-19 10:06:57

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-04-18

    授权

    发明专利权授予

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