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大數(shù)據(jù)技術(shù)

又來搶大數(shù)據(jù)飯碗?AWS發(fā)布SageMaker:省略數(shù)據(jù)清洗、建模、調(diào)參等步驟

美國(guó)拉斯維加斯時(shí)間2017年11月29日上午,AWS CEO Andy Jassy在一年一度的AWS re:Invent大會(huì)上發(fā)布了主題演講。在短短兩小時(shí)內(nèi),Andy宣布了一系列令人興奮的新服務(wù)。其中最重要的包括一款售價(jià)249美元的、名為DeepLens的人工智能攝像機(jī);一套用于開放并部署機(jī)器學(xué)習(xí)算法的SageMaker平臺(tái);外加實(shí)時(shí)視頻識(shí)別、文字翻譯等多項(xiàng)應(yīng)用層服務(wù)。

據(jù)了解,作為全場(chǎng)最大亮點(diǎn)的SageMaker平臺(tái),臺(tái)灣主機(jī) 臺(tái)灣伺服器,真正做到了“默默秒殺全場(chǎng)”的強(qiáng)大功能:除了免去了開發(fā)者進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、建模的麻煩事兒,甚至還可以把開發(fā)者最頭疼的調(diào)參優(yōu)化交給機(jī)器處理。

顯而易見,亞馬遜公司希望各企業(yè)客戶能夠更好地運(yùn)用人工智能技術(shù)——當(dāng)然最重要的是,使用由亞馬遜出售的人工智能工具。

通過本次大會(huì)公布的這一整套人工智能解決方案,亞馬遜方面已經(jīng)明確表示,希望能夠乘這股人工智能的繁盛東風(fēng)進(jìn)一步拓展收入規(guī)模。與此同時(shí),這批聲明的發(fā)布也標(biāo)志著亞馬遜與同樣擁有自家AI企業(yè)解決方案的谷歌在這一領(lǐng)域成為了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

Amazon SageMaker

正如本文開頭所說,這也許是本次re:Invent上發(fā)布的最大殺器,也可能是自各類開源機(jī)器學(xué)習(xí)框架流行以來在AI領(lǐng)域出現(xiàn)的最大殺器(如果使用體驗(yàn)真的如Andy Jassy所描述的那樣好的話):普通開發(fā)者也想用機(jī)器學(xué)習(xí)來玩自己的數(shù)據(jù),但是數(shù)據(jù)清洗、建模、各種試錯(cuò)太難太花時(shí)間,把開發(fā)者都嚇跑了。SageMaker的目標(biāo)是,開發(fā)者只需要關(guān)心自己輸入什么數(shù)據(jù),自己想用什么框架和什么算法,其他的各種參數(shù)調(diào)優(yōu)什么的臟活兒就讓機(jī)器自己用機(jī)器學(xué)習(xí)來做,一鍵直達(dá)式機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù),開發(fā)者值得擁有。

讓我們來看看這個(gè)可能會(huì)讓大數(shù)據(jù)工程師“失業(yè)”的神器到底有何玄機(jī)?

Amazon SageMaker是一項(xiàng)全托管端到端機(jī)器學(xué)習(xí)服務(wù),可幫助數(shù)據(jù)科學(xué)家、開發(fā)人員以及機(jī)器學(xué)習(xí)專家快速構(gòu)建、訓(xùn)練并托管規(guī)模化機(jī)器學(xué)習(xí)模型。它的出現(xiàn)將顯著加速一切機(jī)器學(xué)習(xí)工作,同時(shí)幫助大家快速將機(jī)器學(xué)習(xí)元素添加至生產(chǎn)應(yīng)用程序當(dāng)中。SageMaker**支持當(dāng)前機(jī)器學(xué)習(xí)行業(yè)中最為流行的各類框架**(包括谷歌TensorFlow、Facebook Caffe2、Pytorch以及MXNet等),且允許開發(fā)者從查找必要數(shù)據(jù)起步對(duì)其AI模型進(jìn)行訓(xùn)練,而后將成果發(fā)送給客戶——整個(gè)流程皆可在此程序內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

又來搶大數(shù)據(jù)飯碗?AWS發(fā)布SageMaker:省略數(shù)據(jù)清洗、建模、調(diào)參等步驟

Amazon SageMaker由以下三大主要部分組成:

創(chuàng)作(Authoring):無需進(jìn)行任何設(shè)置,使用Jupyter Notebook IDE就能進(jìn)行數(shù)據(jù)探索、清潔與預(yù)處理。你可以在常規(guī)實(shí)例類型或GPU驅(qū)動(dòng)型實(shí)例當(dāng)中運(yùn)行此類工作負(fù)載。 模型訓(xùn)練:一項(xiàng)分布式模型構(gòu)建、訓(xùn)練與驗(yàn)證服務(wù)。你可以利用其中的內(nèi)置常規(guī)監(jiān)督與無監(jiān)督學(xué)習(xí)算法及框架,或者利用Docker容器創(chuàng)建屬于自己的訓(xùn)練機(jī)制。其模型訓(xùn)練規(guī)模可囊括數(shù)十個(gè)實(shí)例,以支持模型構(gòu)建加速。訓(xùn)練數(shù)據(jù)讀取自S3,訓(xùn)練后的模型成果亦可存放在S3存儲(chǔ)桶內(nèi)。最終得出的模型結(jié)果為數(shù)據(jù)相關(guān)模型參數(shù),而非模型當(dāng)中進(jìn)行推理的代碼。將關(guān)注點(diǎn)分開之后,開發(fā)人員能夠更輕松地將Amazon SageMaker訓(xùn)練出的模型部署至其它平臺(tái)(例如IoT設(shè)備)。 模型托管:模型托管服務(wù)可配合HTTP端點(diǎn)以調(diào)用模型進(jìn)行實(shí)時(shí)推理。這些端點(diǎn)可進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)展,從而支持實(shí)際流量;開發(fā)人員也可以同時(shí)對(duì)多套模型進(jìn)行A/B測(cè)試。此外,你也可以使用內(nèi)置的SDK構(gòu)建這些端點(diǎn),或者選擇Docker鏡像提供自己的配置選項(xiàng)。

上述組成部分皆可獨(dú)立使用,這意味著Amazon SageMaker將能夠輕松填補(bǔ)現(xiàn)有流程中的空白環(huán)節(jié)。換句話來說,當(dāng)開發(fā)人員以端到端方式使用該服務(wù)時(shí),將能夠享受到由其提供的強(qiáng)大功能。

作為AWS免費(fèi)項(xiàng)目的一部分,大家無需任何投入即可馬上開始使用Amazon SageMaker。在前兩個(gè)月中,用戶每月可獲得250個(gè)小時(shí)的t2.medium記事本實(shí)例使用額度,50個(gè)小時(shí)的m4.xlarge訓(xùn)練用實(shí)例使用額度,外加125個(gè)小時(shí)的m4.xlarge托管用實(shí)例使用額度。在免費(fèi)范圍之外,具體計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)因?qū)嶋H服務(wù)區(qū)而定,但總體成本包含每秒實(shí)例使用、每GB存儲(chǔ)容量使用以及每GB數(shù)據(jù)傳入/傳出等因素。(小編注:大家可以先試用之后看看Amazon SageMaker是否真如Jassy所說的這么智能。)

AWS官方博客上對(duì)如何使用SageMaker提供了一份簡(jiǎn)易指南,下面截取并翻譯了構(gòu)建機(jī)器學(xué)習(xí)流程的部分,迫不及待的小伙伴們到官網(wǎng)查看完整的操作方法:https://aws.amazon.com/cn/blogs/aws/sagemaker/

SageMaker使用指南

作為示例,這里假定我們需要構(gòu)建、訓(xùn)練并部署一套基于Apache MXNet的圖像分類器。這里我們使用Gluon語言、CIFAR-10數(shù)據(jù)集,外加ResNet V2模型架構(gòu)。

從Jupyter Notebook開始創(chuàng)作

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