[发明专利]模型训练方法、广告投放方法、装置、设备及存储介质在审
申请号: | 202110859095.2 | 申请日: | 2021-07-28 |
公开(公告)号: | CN113516519A | 公开(公告)日: | 2021-10-19 |
发明(设计)人: | 衣建中 | 申请(专利权)人: | 北京字节跳动网络技术有限公司 |
主分类号: | G06Q30/02 | 分类号: | G06Q30/02 |
代理公司: | 北京知帆远景知识产权代理有限公司 11890 | 代理人: | 刘岩磊 |
地址: | 100041 北京市石景山区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 模型 训练 方法 广告 投放 装置 设备 存储 介质 | ||
1.一种模型训练方法,其特征在于,包括:
获取多个已投放广告样本;
根据所述多个已投放广告样本训练目标模型;
其中,所述目标模型包括:共享嵌入层和多个场景塔;所述共享嵌入层是所述多个场景塔共享的嵌入层,针对所述多个已投放广告样本中的任一已投放广告样本,所述共享嵌入层的输入是所述已投放广告样本的特征信息,输出是所述特征信息经过所述共享嵌入层进行降维处理后得到的第一向量;针对所述多个场景塔中的任一场景塔,所述场景塔对应一个广告投放场景,所述广告投放场景包括至少一个投放位置,所述场景塔的输入是所述第一向量,输出是所述已投放广告样本在所述至少一个投放位置上的点击率;所述目标模型不区分所述多个已投放广告样本所来源的流量渠道。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个已投放广告样本的特征信息是通过批处理方式输入至所述共享嵌入层的。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述已投放广告样本的特征信息包括以下至少一项:所述已投放广告样本的用户特征、广告特征、上下文特征。
4.一种广告投放方法,其特征在于,包括:
获取至少一个待投放广告各自的特征信息;
针对所述至少一个待投放广告中的任一待投放广告,将所述待投放广告的特征信息输入至目标模型中,以得到所述待投放广告在每个广告投放场景的每个投放位置上的点击率;
根据所述至少一个待投放广告在所述每个投放位置的点击率,确定所述每个投放位置上的目标待投放广告;
在所述每个投放位置投放对应的目标待投放广告;
其中,所述目标模型是通过多个已投放广告样本训练得到的,且所述目标模型不区分所述多个已投放广告样本所来源的流量渠道。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个待投放广告在所述每个投放位置的点击率,确定所述每个投放位置上的目标待投放广告,包括:
针对所述至少一个待投放广告中的任一待投放广告,计算所述待投放广告在所述每个投放位置的点击率与所述待投放广告的出价的乘积,以得到所述待投放广告在所述每个投放位置的乘积结果;
确定所述每个投放位置上对应乘积结果最大的待投放广告为所述每个投放位置上的目标待投放广告。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述至少一个待投放广告在所述每个投放位置的点击率,确定所述每个投放位置上的目标待投放广告,包括:
确定所述每个投放位置上对应点击率最大的待投放广告;
确定所述每个投放位置上对应点击率最大的待投放广告为所述每个投放位置上的目标待投放广告。
7.根据权利要求4-6任一项所述的方法,其特征在于,所述目标模型包括:共享嵌入层和多个场景塔;所述共享嵌入层是所述多个场景塔共享的嵌入层,相应的,所述将所述待投放广告的特征信息输入至目标模型中,以得到所述待投放广告在每个广告投放场景的每个投放位置上的点击率,包括:
将所述待投放广告的特征信息输入所述共享嵌入层,经过降维处理后,得到第二向量;
将所述第二向量输入每个所述场景塔,以得到所述待投放广告在每个广告投放场景的每个投放位置上的点击率。
8.根据权利要求4-6任一项所述的方法,其特征在于,所述待投放广告的特征信息包括以下至少一项:所述待投放广告的用户特征、广告特征、上下文特征。
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