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Recomendaciones de filtrado y segmentos de usuarios
Al obtener recomendaciones con un recomendador de dominio o una campaña personalizada, puede filtrar los resultados según distintos criterios personalizados. Por ejemplo, es posible que no desee recomendar productos que un usuario ya haya comprado o recomendar solo elementos para un grupo de edad concreto.
Del mismo modo, con las recetas USER_SEGMENTATION, es posible que no desee incluir determinados tipos de usuarios en los segmentos de usuarios. Al filtrar los resultados, puede controlar los elementos que se recomendarán a los usuarios o los usuarios que se incluirán en los segmentos de usuarios.
Puede crear, editar, eliminar y aplicar filtros mediante la consola de Amazon Personalize, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) y los SDK de AWS.
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Para obtener recomendaciones en tiempo real, se aplica un filtro y se especifican valores de parámetros del filtro al llamar a las operaciones GetRecommendations, GetActionRecommendations o GetPersonalizedRanking. También puede aplicar un filtro al obtener recomendaciones de una campaña o un recomendador en la consola.
Cuando reciba recomendaciones de elementos en tiempo real con recetas o casos de uso de elementos personalizados o relacionados, puede especificar una promoción en la solicitud. Una promoción usa un filtro para definir reglas empresariales adicionales que se aplican a un subconjunto configurable de elementos recomendados. Para obtener más información, consulte Promoción de elementos en las recomendaciones en tiempo real.
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En el caso de flujos de trabajo por lotes, incluya cualquier valor de parámetro de filtro en el JSON de entrada. A continuación, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del filtro al crear un trabajo de inferencia por lotes o un trabajo de segmento de lote. Para obtener más información, consulte Filtrado de las recomendaciones por lotes y segmentos de usuarios (recursos personalizados).
Filtrar actualizaciones para nuevos registros
Para los datos que importe con las operaciones PutEvents o PutActionInteractions, Amazon Personalize actualiza todos los filtros del grupo de conjuntos de datos con los nuevos datos segundos después de la importación. Por ejemplo, si su filtro elimina los elementos comprados de las recomendaciones y registra un evento de compra para un usuario con la operación PutEvents, este elemento se eliminará de las recomendaciones futuras para este usuario segundos después de registrar el evento.
Para el resto de los datos importados de forma masiva o individual, Amazon Personalize actualiza todos los filtros del grupo de conjuntos de datos con los nuevos datos en un plazo de 20 minutos a partir de la última importación.