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每個端到端機器學習平臺應提供哪些功能呢?

如意 ? 來源:今日頭條 ? 作者:佚名 ? 2020-09-28 16:00 ? 次閱讀
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要創(chuàng)建有效的深度學習模型,需要提供大量的數(shù)據(jù),對模型進行有效的訓練。然后安裝模型,對模型進行監(jiān)視以防止出現(xiàn)漂移,并根據(jù)需要對其進行重新訓練,以此反復。

模型的訓練需要使用非常多的計算資源,如果您已經投資了大規(guī)模的計算資源,您可以在本地完成所有這些工作。但是,你會發(fā)現(xiàn)這些計算資源在許多時間處于非活動狀態(tài)。如果在云平臺中進行上述活動,則可能更具成本效益。

大多數(shù)云提供商投入大量精力來構建其機器學習平臺,以支持整個機器學習生命周期。每個端到端機器學習平臺應提供哪些功能呢?

訓練數(shù)據(jù)模型

當你準備好了大量的訓練數(shù)據(jù)之后,您當然不希望遷移這些數(shù)據(jù)。因為這個過程通常需要花費非常長時間,這意味著您在這段時間內什么事也不能做。對于大型數(shù)據(jù)集,理想的情況是創(chuàng)建一個已經存在數(shù)據(jù)的模型,從而避免大量數(shù)據(jù)遷移。

支持ETL或ELT

ETL(導出,轉換和加載)和ELT(導出,加載和轉換)是數(shù)據(jù)庫領域中的兩種常見數(shù)據(jù)配置技術。機器學習和深度學習非常需要這些工具,尤其是變換部分。

支持在線模型訓練

建立良好的機器學習和深度學習模型需要大規(guī)模數(shù)據(jù),將這些數(shù)據(jù)全部下載到本地進行模型訓練,是非常費時過程。而且數(shù)據(jù)規(guī)模達到一定規(guī)模之后,您會發(fā)現(xiàn)很難找到本地資源來存儲這些數(shù)據(jù),所以支持在線模型訓練成本云平臺必須要具有的功能。

支持scale-up and scale-out訓練

利用云平臺,幫助生成多個大型虛擬機或容器環(huán)境,加速在本地筆記本進行的訓練活動,這將大大較少我們的訓練時間。

提供優(yōu)化的AI服務

云平臺為許多應用程序提供了健壯且經過優(yōu)化的AI服務或解決方案,而不僅僅是圖像檢測。這些包括語言翻譯,語音到文本,文本到語音,預測和推薦。這些服務已經在比企業(yè)通??捎玫母鄶?shù)據(jù)集中進行了培訓和檢查。這些也安裝在具有足夠計算資源的服務端點上,包括加速器,以確認在全球負載下的良好響應時間。
責編AJX

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