Apache Liminal 操作指南

Apache Liminal 操作指南

incubator-liminalApache Liminals goal is to operationalise the machine learning process, allowing data scientists to quickly transition from a successful experiment to an automated pipeline of model training, validation, deployment and inference in production. Liminal provides a Domain Specific Language to build ML workflows on top of Apache Airflow.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/in/incubator-liminal

1. 项目目录结构及介绍

Apache Liminal 的目录结构通常包括以下几个关键部分:

.
├── airflow                 # 包含Apache Airflow的工作流定义和相关资源
├── liminal                 # Liminal的核心库和DSL语言实现
├── pipelines               # 存放ML工作流定义的YAML文件
├── requirements.txt        # 依赖项列表
└── scripts                  # 可执行脚本,例如部署和管理命令
  • airflow 目录是Apache Airflow的工作空间,其中包含了DAG(Directed Acyclic Graph)的定义。
  • liminal 是Liminal的核心代码库,实现了对机器学习流程的操作化。
  • pipelines 存储了以YAML格式描述的机器学习工作流配置文件,这些文件定义了从训练到部署的各个步骤。
  • requirements.txt 文件列出了项目运行所需的Python包。
  • scripts 中包含了一些用于操作和管理Liminal环境的脚本。

2. 项目启动文件介绍

Liminal 使用自定义的脚本来管理和启动服务。主要的命令有:

# 创建工作流
/path/to/liminal/code liminal create

# 部署工作流
cd /path/to/liminal/code
liminal deploy --clean # 推荐在升级后使用--clean以重建容器并保持一致性

# 启动服务器
liminal start

# 停止服务器
liminal stop

# 查看服务器日志
liminal logs --follow/--tail=<number_of_lines>
  • liminal create 用于创建一个新的工作流。
  • liminal deploy 部署工作流,--clean 参数可以清除旧版本并确保更新后的容器一致性。
  • liminal startliminal stop 分别用于启动和停止服务。
  • liminal logs 提供日志查看功能,--follow-tail 参数可用于实时跟踪或查看指定数量的日志行。

3. 项目的配置文件介绍

Liminal 的主要配置文件是位于 pipelines 目录下的 YAML 文件,它们定义了完整的机器学习工作流。例如:

pipeline:
  name: my_ml_pipeline
  schedule: 0 * * * *  # 每小时执行一次
  tasks:
    - name: data_cleanup
      module: my_module.cleanup
      params:
        input_path: /data/input
        output_path: /data/cleaned

    - name: model_training
      module: my_module.train
      depends_on:
        - data_cleanup

    - name: model_deployment
      module: my_module.deploy
      depends_on:
        - model_training

在这个例子中:

  • pipeline.name 定义了工作流的名称。
  • schedule 设置了任务调度的时间间隔。
  • tasks 列表中包含了多个步骤,每个步骤都有一个唯一的名称 (name)、对应的函数模块 (module) 和可选参数 (params)。
  • depends_on 字段指定了某个任务依赖于哪些前置任务,必须在这些任务完成后才会执行。

通过调整这些配置文件,你可以根据实际需求定制你的机器学习流水线。

incubator-liminalApache Liminals goal is to operationalise the machine learning process, allowing data scientists to quickly transition from a successful experiment to an automated pipeline of model training, validation, deployment and inference in production. Liminal provides a Domain Specific Language to build ML workflows on top of Apache Airflow.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/in/incubator-liminal

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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