Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Data Preparation, Model Building, and MLOps
Langue : anglais
Edité par Unknown, 2020
- Livre broché
- Occasion

Vendeur : Deadstock Gear, Fort Oglethorpe, GA, Etats-UnisDeadstock Gear
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- Titre
- Machine Learning Design Patterns: Solutions to Common Challenges in Data Preparation, Model Building, and MLOps
- Auteur
- Lakshmanan, Valliappa
- Éditeur
- Unknown
- Année de publication
- 2020
- État de l'article
- Very Good
- Reliure
- paperback
- Langue
- anglais
- ISBN à 10 chiffres
- 1098115783
- ISBN à 13 chiffres
- 9781098115784
The design patterns in this book capture best practices and solutions to recurring problems in machine learning. The authors, three Google engineers, catalog proven methods to help data scientists tackle common problems throughout the ML process. These design patterns codify the experience of hundreds of experts into straightforward, approachable advice.
In this book, you will find detailed explanations of 30 patterns for data and problem representation, operationalization, repeatability, reproducibility, flexibility, explainability, and fairness. Each pattern includes a description of the problem, a variety of potential solutions, and recommendations for choosing the best technique for your situation.
You'll learn how to:
- Identify and mitigate common challenges when training, evaluating, and deploying ML models
- Represent data for different ML model types, including embeddings, feature crosses, and more
- Choose the right model type for specific problems
- Build a robust training loop that uses checkpoints, distribution strategy, and hyperparameter tuning
- Deploy scalable ML systems that you can retrain and update to reflect new data
- Interpret model predictions for stakeholders and ensure models are treating users fairly
« Synopsis » peut appartenir à une autre édition de cet ouvrage.
À propos de l’auteur
Sara Robinson is a Developer Advocate on Google's Cloud Platform team, focusing on machine learning. She inspires developers and data scientists to integrate ML into their applications through demos, online content, and events. Sara has a bachelor's degree from Brandeis University. Before Google, she was a Developer Advocate on the Firebase team.
Michael Munn is an ML Solutions Engineer at Google where he works with customers of Google Cloud on helping them design, implement, and deploy machine learning models. He also teaches an ML Immersion Program at the Advanced Solutions Lab. Michael has a PhD in mathematics from the City University of New York. Before joining Google, he worked as a research professor.
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Droit de rétractation
Si vous êtes un consommateur, vous pouvez exercer votre droit de rétractation sur le contrat conformément à ce qui suit. Le mot « consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Informations concernant le droit de rétractation
Droit statutaire de rétractation
Vous avez le droit d'exercer votre droit de rétractation sur ce contrat dans les 14 jours sans donner de raison.
Le délai de rétractation expirera au bout de 14 jours à compter du jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prendrez physiquement possession de la dernière marchandise, du dernier lot ou de la dernière pièce.
Pour exercer votre droit de rétractation, remplissez électroniquement et envoyez une déclaration claire sur notre site Web, sous « Vos achats » dans « Votre compte ». Nous vous communiquerons sans délai un accusé de réception de cette rétractation sur un support durable (par exemple, par e-mail).
Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre message concernant l'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
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Si vous exercez votre droit de rétractation sur ce contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un mode de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons).
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