机器学习平台 PAI 是面向开发者和企业的机器学习 / 深度学习工程平台,提供蕴含数据标注、模型构建、模型训练、模型部署、推理优化在内的 AI 开发全链路服务。开发者能够通过 PAI 疾速构建训练模型,如搭建一些《物体辨认》、《验证语音降噪等》乏味的试验模型,也能够符合企业需要,实现企业个性化举荐,小编整顿了一些基于 PAI 平台的模型开发训练指南,供开发者参考珍藏。
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PAI-DSW 入门指南 & 实际
PAI-DSW 是为算法开发者量身打造的云端深度学习开发环境,集成 JupyterLab,插件化深度定制化开发,无需任何运维配置,沉迷式体验 Notebook 编写、调试及运行 Python 代码。反对开源框架的装置,并提供阿里巴巴深度优化的 Tensorflow 框架,通过编译优化晋升训练性能。
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举荐场景入门
举荐零碎能够了解为举荐算法和系统工程的总和,即举荐零碎 = 举荐算法 + 系统工程。对于举荐零碎,很多的书和网上的材料更多的是聚焦到这个算法怎么做,包含很多 paper 都说的是最新的举荐算法。然而,当开发者真正入手去搭建这套业务零碎,特地是在云下来做的时候,会发现其实是一个系统化的工程。即便晓得举荐业务须要用哪些算法,你仍然会面临很多问题。比如说性能的问题、数据存储的问题,等等。以下内容蕴含了基础理论、算法和零碎,供开发者学习。
1. 举荐零碎基本概念和架构
2. 凋谢下载!基于 PAI 个性化举荐零碎开发指南
3. 基于 PAI 10 分钟搭建一个简略举荐零碎
4. 基于 PAI-Studio 举荐召回场景 -FM Embedding 实现计划
5. 举荐零碎召回算法及架构阐明
6. 举荐零碎排序算法及架构阐明
7. 举荐零碎线上服务编排及架构阐明
8. 跟阿里云技术专家学习智能举荐零碎
企业最佳实际
1. 最佳实际助力票圈视频实现智能视频举荐