Valliappa Lakshmanan Sara Robinson Michael Munn Lakshmanan Design Patterns für Machine Learning

Design Patterns für Machine Learning

von Valliappa Lakshmanan Sara Robinson Michael Munn

Entwurfsmuster für Datenaufbereitung, Modellbildung und MLOps – Best Practices für die gesamte ML-Pipeline

EUR 44,90

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Beschreibung

Bewährte Praxislösungen für komplexe Machine-Learning-Aufgaben

Die Design Patterns in diesem Buch zeigen praxiserprobte Lösungen für wiederkehrende Aufgaben im Machine Learning. Die Autor:innen – ML-Experten bei Google – beschreiben Methoden, die Data Scientists helfen, typische Probleme im gesamten ML-Prozess zu bewältigen. Die Entwurfsmuster verdichten die Erfahrungen von Hunderten von Expert:innen zu klar strukturierten, zugänglichen Best Practices.

Das Buch bietet detaillierte Erläuterungen zu 30 Mustern für die Daten- und Problemdarstellung, Operationalisierung, Wiederholbarkeit, Reproduzierbarkeit, Flexibilität, Erklärbarkeit und Fairness. Zu jedem Muster erhalten Sie eine Beschreibung des Problems, eine Vielzahl möglicher Lösungen sowie Empfehlungen, welche Technik die beste für Ihre Problemstellung ist.

Erfahren Sie, wie Sie:


Autor*in

Valliappa Lakshmanan
Valliappa Lakshmanan ist Global Head für Datenanalyse und KI-Lösungen bei Google Cloud.

Themen in »Design Patterns für Machine Learning«

AI Artificial Intelligence Deep Learning KI Künstliche Intelligenz Machine Learning Maschinelles Lernen Neuronale Netze Python Statistische Datenanalyse Machine Learning Operations Entwurfsmuster TensorFlow PyTorch scikit-learn

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Details

ISBN: 9783960091646
Verlag: O'Reilly
Erscheinung: 11.11.2021

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