Operationalizing Machine Learning Pipelines : Building Reusable and Reproducible Machine Learning Pipelines Using MLOps
Idioma: inglés
Editorial: BPB Publications, 2022
- Tapa blanda
- Nuevo

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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book will provide you with an in-depth understanding of MLOps and how you can use it inside an enterprise. Each tool discussed in this book has been thoroughly examined, providing examples of how to install and use them, as well as sample data.This book will teach you about every stage of the machine learning lifecycle and how to implement them within an organisation using a machine learning framework. With GitOps, you'll learn how to automate operations and create reusable components such as feature stores for use in various contexts. You will learn to create a server-less training and deployment platform that scales automatically based on demand. You will learn about Polyaxon for machine learning model training, and KFServing, for model deployment. Additionally, you will understand how you should monitor machine learning models in production and what factors can degrade the model's performance.You can apply the knowledge gained from this book to adopt MLOps in your organisation and tailor the requirements to your specific project. As you keep an eye on the model's performance, you'll be able to train and deploy it more quickly and with greater confidence.TABLE OF CONTENTS1. DS/ML Projects - Initial Setup2. ML Projects Lifecycle3. ML Architecture - Framework and Components4. Data Exploration and Quantifying Business Problem5. Training & Testing ML model6. ML model performance measurement7. CRUD operations with different JavaScript frameworks8. Feature Store9. Building ML Pipeline.…
N° de ref. del artículo 9789355510235
- Título
- Operationalizing Machine Learning Pipelines : Building Reusable and Reproducible Machine Learning Pipelines Using MLOps
- Autor
- Shaleen Bengani
- Editorial
- BPB Publications
- Año de publicación
- 2022
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 9355510233
- ISBN 13
- 9789355510235
- Peso del artículo
- 245 gramos
- Dimensiones
- 229x152x10 mm
Implementing ML pipelines using MLOps
Key Features
● In-depth knowledge of MLOps, including recommendations for tools and processes.
● Includes only open-source cloud-agnostic tools for demonstrating MLOps.
● Covers end-to-end examples of implementing the whole process on Google Cloud Platform.
Description
This book will provide you with an in-depth understanding of MLOps and how you can use it inside an enterprise. Each tool discussed in this book has been thoroughly examined, providing examples of how to install and use them, as well as sample data.
This book will teach you about every stage of the machine learning lifecycle and how to implement them within an organisation using a machine learning framework. With GitOps, you'll learn how to automate operations and create reusable components such as feature stores for use in various contexts. You will learn to create a server-less training and deployment platform that scales automatically based on demand. You will learn about Polyaxon for machine learning model training, and KFServing, for model deployment. Additionally, you will understand how you should monitor machine learning models in production and what factors can degrade the model's performance.
You can apply the knowledge gained from this book to adopt MLOps in your organisation and tailor the requirements to your specific project. As you keep an eye on the model's performance, you'll be able to train and deploy it more quickly and with greater confidence.
What you will learn
● Quick grasp of the entire machine learning lifecycle and tricks to manage all components.
● Learn to train and validate machine learning models for scalability.
● Get to know the pros of cloud computing for scaling ML operations.
● Covers aspects of ML operations, such as reproducibility and scalability, in detail.
● Get to know how to monitor machine learning models in production.
● Learn and practice automating the ML training and deployment processes.
Who this book is for
This book is intended for machine learning specialists, data scientists, and data engineers who wish to improve and increase their MLOps knowledge to streamline machine learning initiatives. Readers with a working knowledge of the machine learning lifecycle would be advantageous.
Table of Contents
1. DS/ML Projects – Initial Setup
2. ML Projects Lifecycle
3. ML Architecture – Framework and Components
4. Data Exploration and Quantifying Business Problem
5. Training & Testing ML model
6. ML model performance measurement
7. CRUD operations with different JavaScript frameworks
8. Feature Store
9. Building ML Pipeline
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
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Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
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Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
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- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
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