Valliappa Lakshmanan / Sara Robinson / Michael Munn

Design Patterns für Machine Learning

Entwurfsmuster für Datenaufbereitung, Modellbildung und MLOps

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Erscheinungsdatum: 15.11.2021Seitenanzahl: 432Verlag: O'ReillyAuflage: 1. AuflageEinband: Broschur ISBN Print: 978-3-96009-164-6ISBN Bundle: 978-3-96010-599-2ISBN PDF: 978-3-96010-596-1ISBN ePub: 978-3-96010-597-8ISBN Mobi: 978-3-96010-598-5 Artikelnummer: 8525

Bewährte Praxislösungen für komplexe Machine-Learning-Aufgaben

  • Behandelt alle Phasen der ML-Produktpipeline
  • Klar strukturierter Aufbau, der dafür sorgt, dass sich Konzepte und Zusammenhänge rasch erschließen
  • Fokus auf TensorFlow, aber auch übertragbar auf PyTorch-Projekte

Die Design Patterns in diesem Buch zeigen praxiserprobte Methoden und Lösungen für wiederkehrende Aufgaben beim Machine Learning. Die Autoren, drei Machine-Learning-Experten bei Google, beschreiben bewährte Herangehensweisen, um Data Scientists und Data Engineers bei der Lösung gängiger Probleme im gesamten ML-Prozess zu unterstützen. Die Patterns bündeln die Erfahrungen von Hunderten von Experten und bieten einfache, zugängliche Best Practices.

In diesem Buch finden Sie detaillierte Erläuterungen zu 30 Patterns für diese Themen: Daten- und Problemdarstellung, Operationalisierung, Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit, Flexibilität, Erklärbarkeit und Fairness. Jedes Pattern enthält eine Beschreibung des Problems, eine Vielzahl möglicher Lösungen und Empfehlungen für die Auswahl der besten Technik für Ihre Situation.

Valliappa Lakshmanan / Sara Robinson / Michael Munn

Valliappa Lakshmanan ist Global Head für Datenanalyse und KI-Lösungen bei Google Cloud.
Sara Robinson ist Developer Advocate im Google-Cloud-Team, sie ist spezialisiert auf Machine Learning.
Michael Munn ist ML Solutions Engineer bei Google. Er unterstützt Kunden bei der Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Machine-Learning-Modellen.

  • Data Scientists
  • Data Engineers
  • Machine Learning Engineers
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