实用机器学习-1.1课程介绍

一、课程介绍

本课程是关于机器学习在工业界的应用,公司使用机器学习来增加营收 。

1. 工业界的应用

  • 制造业:质量控制
  • 零售业:商品推荐、聊天机器人、需求预测
  • 健康:疾病检测、病情监控预警
  • 金融:诈骗检测、 申请自动处理
  • 汽车:汽车状态预测、无人驾驶

2. 机器学习流程(样例:房价预测)

在这里插入图片描述

2.1 形成机器学习问题

  • 聚焦在最有影响的工业问题

2.2 数据

  • 高质量数据很少、需要做数据清洗
  • 挖掘数据涉及到隐私问题

2.3 模型训练

  • 复杂的模型训练很贵

2.4 部署模型

  • 耗费GPU的模型(大模型)不适用于高实时性的场景

2.5 监控模型

  • 数据分布发生变化,模型不再适用
  • 公平性问题(由于数据导致的)

3. 人的角色

3.1 领域专家:对商业、产品理解

3.2 数据科学家:全栈

3.3 机器学习专家:对模型定制化

3.4 软件开发工程师:开发维护代码、模型训练

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