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亚马逊的AutoGluon只需3行代码即可生成AI模型

发布时间:2020/01/10 新闻 浏览次数:941

 
构建涉及图像,文本和表格数据集的机器学习应用程序并不容易。它需要特征工程或使用数据领域知识来创建使AI算法起作用的特征,此外还需要进行大量的数据集预处理,以确保在经过训练的模型中不会出现偏差。
这大概就是为什么亚马逊开发了AutoGluon,这是一个开放源代码库,旨在使开发人员仅用几行代码即可编写包含AI的应用程序。它在GitHub上悄然兴起后大约一个月,于今天公开发布。
AutoGluon旨在使开发人员历来不得不做出的许多决定自动化。通常,诸如超参数调整之类的任务是手动执行的,要求科学家预测超参数(代表构建AI模型时所做的选择)将如何影响模型训练。另一个通常由人监督的任务称为神经体系结构搜索,它涉及复杂的工程,至少在一定程度上开发人员必须为其各自的模型确定最佳设计。
为此,AutoGluon可以通过自动调整默认范围内的选择来生成仅需三行代码的模型,而这些默认范围在已知范围内可以很好地完成给定任务。开发人员只需指定何时准备好训练好的模型,作为回应,AutoGluon就会利用可用的计算资源来在分配的运行时中找到最强大的模型。
它以亚马逊和微软三年前开展的工作-Gluon为基础,后来又在Apache MXNet和微软的Cognitive Toolkit中发布。 Gluon是一个机器学习界面,允许开发人员使用一组预先构建和优化的组件来构建模型,而AutoGluon则端到端地处理开发过程。
AutoGluon开箱即用,可以识别用于表格预测,图像和文本分类以及对象检测的模型,并且它提供了API,可供经验丰富的开发人员使用以进一步提高模型的预测性能。它需要Python 3.6或3.7版本,并且目前仅支持Linux,但是Amazon表示Mac OSX和Windows版本将很快上市。
AWS应用科学家Jonas Mueller在一份声明中说:“我们开发了AutoGluon,以真正使机器学习民主化,并将深度学习的力量提供给所有开发人员。” “ AutoGluon解决了这个问题,因为所有选择都会在默认范围内自动调整,默认范围对于特定任务和模型表现良好。”
AutoGluon的首次亮相是在对Amazon Web Services(AWS)的SageMaker进行重大升级之后进行的,该工具包用于持续培训机器学习模型并将其部署到云和边缘环境。 AWS SageMaker Studio是一种模型培训和工作流管理工具,可将用于机器学习的所有代码,笔记本和文件夹收集到一个地方,而SageMaker Notebook可让开发人员快速启动Jupyter笔记本进行机器学习项目。还有SageMaker Autopilot,可通过自动选择算法并调整模型来自动创建模型。 SageMaker Experiments,用于测试和验证模型; SageMaker调试器,可提高模型的准确性;和SageMaker Model Monitor,它可以检测概念偏差。
亚马逊先前推出了AWS深度学习容器,这是一个预装了流行的深度学习框架的Docker映像库,以及一系列完全托管的服务,包括Personalize,Textract,欺诈检测器和CodeGuru。 Statista的数据显示,借助这些以及独立工具(例如AutoGluon),西雅图科技巨头正在追逐一个预计到2025年价值1186亿美元的市场。