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训练推荐概率预测模型的方法、推荐概率预测方法及装置

摘要

本申请提供一种训练推荐概率预测模型的方法、推荐概率预测方法及装置,涉及人工智能技术领域,方法包括:在对推荐概率预测模型进行多轮迭代训练过程中,将从样本数据集中获取的样本数据,输入推荐概率预测模型,获得样本数据对应的预测推荐结果;根据样本数据对应的预测推荐结果和实际推荐结果,获得相应的基本损失值;基于基本损失值和第一调整值,获得相应的目标损失值;其中,第一调整值用于表征基于相应的样本数据获得的,每两个任务网络的输出结果的总差异程度,且第一调整值与目标损失值呈负相关;根据目标损失值,对推荐概率预测模型进行参数调整,以提高训练后的推荐概率预测模型的预测性能,进而提高对待预测信息的预测准确性。

著录项

  • 公开/公告号CN113254792B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-11-02

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 腾讯科技(深圳)有限公司;

    申请/专利号CN202110798567.8

  • 发明设计人 伍海洋;

    申请日2021-07-15

  • 分类号G06F16/9535(20190101);G06F16/735(20190101);G06N3/08(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 代理机构11291 北京同达信恒知识产权代理有限公司;

  • 代理人朱佳

  • 地址 518044 广东省深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层

  • 入库时间 2022-08-23 12:42:56

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