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Real-time predictive recommendation system using per-set optimization

机译:使用每组优化的实时预测推荐系统

摘要

In general, embodiments of the present invention provide systems, methods and computer readable media configured to use a per-set level optimization of the rank order of promotions to be recommended to a consumer. In some embodiments, machine learning is used offline to generate a predictive diversity model that receives one or more similarity rank features associated with a promotion (e.g., category, price band) as input, and produces an output multiplier to be applied to the promotion's respective associated relevance score (e.g., a relevance score representing a prediction of the promotion's conversion rate without diversity features). At run time, per-set optimization of the ordering of a set of promotions is implemented by adjusting the respective associated relevance scores of the promotions using the diversity model and then re-ordering the set of promotions based on their respective adjusted relevance scores.
机译:通常,本发明的实施例提供了被配置为使用要向消费者推荐的促销的等级优化的每个设定级别优化的系统,方法和计算机可读介质。在一些实施例中,使用机器学习以生成预测分集模型,该模型接收与升级(例如,类别,价格频带)作为输入相关联的一个或多个相似性等级特征,并且产生输出乘法器以应用于促销的相应相关的相关性得分(例如,表示没有分集特征的推广的转换速率的预测的相关性分数)。在运行时,通过使用分集模型调整促销的各个相关联的相关性分数,然后基于它们各自的调整相关性分数来重新排序的促销集来实现每组促销的每组优化来实现。

著录项

  • 公开/公告号US11074622B2

    专利类型

  • 公开/公告日2021-07-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 GROUPON INC.;

    申请/专利号US201916670948

  • 发明设计人 LAWRENCE LEE WAI;

    申请日2019-10-31

  • 分类号G06Q30/02;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 20:10:56

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