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在商业环境中,新模型的诞生几乎总是源于需要解决方案的问题,例如做出更明智的决策、自动化程序或在大量数据中寻找模式。
一旦确定了该问题的解决方案,就会将其转化为业务目标,例如预测库存短缺或确定银行客户的信用额度。然后可以将其转化为要使用 ML/AI 模型解决的技术问题。
根据业务问题的类型和可用数据,确定最适合该问题的方法。有各种类型的模型训练学习方法,包括:
获取数据后,根据特定方法的需要进行准备,可能包括从数据集中删除不必要的或重复的数据。然后,数据科学家将使用不同的算法进行实验,并比较不同数据集的性能。例如,图像识别模型将在一组图像上进行训练,然后在一组新图像上进行测试,以确保其按要求执行。一旦性能满足业务问题的需求,就可以部署了。
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