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YDNの広告のCTRを
オンライン学習で予測してみた
ヤフー株式会社
データ&サイエンスソリューション統括本部 サイエンス本部
岸本 忠士
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自己紹介
■名前
岸本 忠士 (きしもと ただし)
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2
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3
■YDNとは?
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5
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【具体例1】新しく入稿された広告に対するタイムラグが小さい
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■オンライン学習のデメリット(バッチ学習比)
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・パラメータの収束速度が遅い
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6
ということで実際にA/Bテストをやってみました
■コントロールバケット
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・モデルデータの更新頻度は1時間に1回
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・特徴量(素性)は同じ
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オンライン学習のモデル
7
■CTR予測モデル
0-1の2値分類ではなく、確率値で予測したい
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末尾に添付したポスター発表の資料(抜粋)をご覧ください。
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8
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■まとめ
狙いどおりCTRが上がり、みんなハッピーになれそうな予感
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おしまい
10
ご清聴ありがとうございました!
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参考資料 IBIS2015 ポスター (抜粋)
11
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