Conditions préalables à la mise en route - Amazon Personalize

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Conditions préalables à la mise en route

Les étapes suivantes sont des prérequis pour les exercices de mise en route.

  1. Configurez des autorisations pour qu'Amazon Personalize puisse accéder à vos ressources en votre nom. Cela implique de créer un rôle de service pour Amazon Personalize et de lui accorder l'accès aux ressources Amazon Personalize avec une IAM politique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Autoriser Amazon Personalize à accéder à vos ressources.

  2. Préparez vos données d'entraînement et chargez-les dans votre compartiment Amazon S3 :

  3. Donnez à votre rôle de service Amazon Personalize l'autorisation d'accéder à vos ressources Amazon S3, comme indiqué dansPermettre à Amazon Personalize d'accéder aux ressources Amazon S3.

Création des données d'entraînement (groupe de jeux de données de domaine)

Pour créer des données d'entraînement, téléchargez, modifiez et enregistrez les données d'évaluation des films dans un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Donnez ensuite à Amazon Personalize l'autorisation de lire des informations depuis le bucket.

Pour créer les données d'entraînement
  1. Téléchargez et décompressez le fichier zip des évaluations des films, ml-latest-small.zip, depuis la MovieLenssection « recommandé pour l'éducation et le développement » (F. Maxwell Harper et Joseph A. Konstan, 2015). Les MovieLens ensembles de données : historique et contexte. ACMTransactions sur les systèmes intelligents interactifs (TII) 5, 4 : 19:1 — 19:19. https://doi.org/10.1145/2827872).

  2. Ouvrez le fichier ratings.csv. Ce fichier contient les données d'interactions pour ce didacticiel.

    1. Supprimez la colonne rating (évaluation).

    2. Renommez les movieId colonnes userId et en USER_ID et ITEM_ID respectivement.

    3. Ajoutez une TYPE colonne EVENT _ et définissez la valeur de chaque enregistrement surwatch. Si vous utilisez Microsoft Excel, vous pouvez définir le EVENT _ TYPE pour chaque enregistrement watch en saisissant la première cellule de la colonne, puis en double-cliquant sur le coin inférieur droit de la cellule. Votre en-tête doit être le suivant :

      USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP,EVENT_TYPE

      Ces colonnes doivent être exactement comme indiqué pour qu'Amazon Personalize reconnaisse les données. Les premières lignes de vos données doivent se présenter comme suit :

      USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP,EVENT_TYPE 1,1,964982703,watch 1,3,964981247,watch 1,6,964982224,watch 1,47,964983815,watch 1,50,964982931,watch .... ....

    Enregistrez le fichier ratings.csv.

  3. ratings.csvTéléchargez-le dans votre compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la section Chargement de fichiers et de dossiers par glisser-déposer dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

  4. Donnez à Amazon Personalize l'autorisation de lire les données du compartiment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Permettre à Amazon Personalize d'accéder aux ressources Amazon S3.

Création des données d'entraînement (groupe de jeux de données personnalisé)

Pour créer des données d'entraînement, téléchargez, modifiez et enregistrez les données d'évaluation des films dans un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Donnez ensuite à Amazon Personalize l'autorisation de lire des informations depuis le bucket.

  1. Téléchargez et décompressez le fichier zip des évaluations des films, ml-latest-small.zip, depuis la MovieLenssection « recommandé pour l'éducation et le développement » (F. Maxwell Harper et Joseph A. Konstan, 2015). Les MovieLens ensembles de données : historique et contexte. ACMTransactions sur les systèmes intelligents interactifs (TII) 5, 4 : 19:1 — 19:19. https://doi.org/10.1145/2827872).

  2. Ouvrez le fichier ratings.csv. Ce fichier contient les données d'interactions pour ce didacticiel.

    1. Supprimez la colonne rating (évaluation).

    2. Remplacez la ligne d'en-tête par ce qui suit :

      USER_ID,ITEM_ID,TIMESTAMP

      Ces en-têtes doivent être exactement tels qu'ils apparaissent pour qu'Amazon Personalize reconnaisse les données.

    Enregistrez le fichier ratings.csv.

  3. ratings.csvTéléchargez-le dans votre compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la section Chargement de fichiers et de dossiers par glisser-déposer dans le guide de l'utilisateur d'Amazon Simple Storage Service.

  4. Donnez à Amazon Personalize l'autorisation de lire les données du compartiment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Permettre à Amazon Personalize d'accéder aux ressources Amazon S3.