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Integrierte Algorithmen und vortrainierte Modelle in Amazon SageMaker

Fokusmodus
Integrierte Algorithmen und vortrainierte Modelle in Amazon SageMaker - Amazon SageMaker KI

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Amazon SageMaker bietet eine Reihe integrierter Algorithmen, vortrainierter Modelle und vorgefertigter Lösungsvorlagen, um Datenwissenschaftlern und Machine-Learning-Experten dabei zu helfen, schnell mit dem Training und der Implementierung von Modellen für maschinelles Lernen zu beginnen. Für jemanden, der noch keine Erfahrung damit hat SageMaker, kann die Auswahl des richtigen Algorithmus für Ihren speziellen Anwendungsfall eine herausfordernde Aufgabe sein. Die folgende Tabelle enthält einen kurzen Spickzettel, der zeigt, wie Sie mit einem Beispielproblem oder Anwendungsfall beginnen und einen geeigneten integrierten Algorithmus finden können SageMaker , der für diesen Problemtyp gültig ist. Zusätzliche Anleitungen, die nach Lernparadigmen (beaufsichtigt und unbeaufsichtigt) und wichtigen Datendomains (Text und Bilder) geordnet sind, finden Sie in den Abschnitten nach der Tabelle.

Tabelle: Zuordnung von Anwendungsfällen zu integrierten Algorithmen

Beispiele für Probleme und Anwendungsfälle Lernparadigma oder -domain -Problemtypen Dateneingabeformat Integrierte Algorithmen

Hier einige Beispiele für die 15 Problemtypen, die mit den vortrainierten Modellen und vorgefertigten Lösungsvorlagen gelöst werden können, die von bereitgestellt werden: SageMaker JumpStart

Beantwortung von Fragen: Chatbot, der eine Antwort auf eine bestimmte Frage ausgibt.

Textanalyse: Analysieren Sie Texte aus Modellen, die für eine bestimmte Branche wie Finanzen spezifisch sind.

Vorab trainierte Modelle und vorgefertigte Lösungsvorlagen

Bildklassifizierung

Tabellarische Klassifizierung

Tabellarische Regression

Textklassifizierung

Objekterkennung

Einbettung von Text

Beantwortete Frage

Klassifizierung von Satzpaaren

Einbettung von Bildern

Named Entity Recognition

Instance-Segmentierung

Textgenerierung

Textzusammenfassung

Semantische Segmentierung

Maschinelle Übersetzung

Bild, Text, Tabellarisch

Beliebte Modelle, darunter Mobilenet, YOLO, Faster R-CNN, BERT, LightGBM und CatBoost

Eine Liste der verfügbaren vortrainierten Modelle finden Sie unter Modelle. JumpStart

Eine Liste der verfügbaren vorgefertigten Lösungsvorlagen finden Sie unter JumpStart Lösungen.

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Überwachtes Lernen

Binäre/Mehrklassen-Klassifizierung

Tabellarisch

AutoGluon-Tabellarisch, CatBoost, Faktorisierungsmaschinen Algorithmus, K-nearest neighbors (k-NN)-Algorithmus, LightGBM, Algorithmus für lineares Lernen, TabTransformer, XGBoost Algorithmus mit Amazon SageMaker AI

Einen numerischen/kontinuierlichen Wert vorhersagen: Schätzen Sie den Wert eines Hauses

Regression

Tabellarisch

AutoGluon-Tabellarisch, CatBoost, Faktorisierungsmaschinen Algorithmus, K-nearest neighbors (k-NN)-Algorithmus, LightGBM, Algorithmus für lineares Lernen, TabTransformer, XGBoost Algorithmus mit Amazon SageMaker AI

Prognostizieren Sie basierend auf historischen Daten für ein künftiges Verhalten: Prognostizieren Sie Verkäufe für ein neues Produkt auf der Grundlage früherer Verkaufsdaten.

Prognosen in Zeitreihen

Tabellarisch

Verwenden Sie den SageMaker AI DeepAR-Prognosealgorithmus

Verbessern Sie die Dateneinbettung von Objekten mit hoher Dimensionalität: Identifizieren Sie doppelte Support-Tickets oder finden Sie anhand der Ähnlichkeit des Textes in den Tickets die richtige Weiterleitung

Einbettungen: Wandelt Objekte mit hoher Dimensionalität in Umgebung mit niedriger Dimensionalität um. Tabellarisch Object2Vec-Algorithmus

Löschen Sie die Spalten aus einem Datensatz, die eine schwache Beziehung zur Kennzeichnung/Zielvariablen haben: die Farbe eines Autos bei der Vorhersage seines Kilometerstands.

Unüberwachtes Lernen

Feature Engineering: Reduzierung der Dimensionalität

Tabellarisch

Algorithmus für die Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA)

Erkennen Sie abnormales Verhalten in der Anwendung: Stellen Sie fest, wenn ein IoT-Sensor abnormale Messwerte sendet

Anomalie-Erkennung

Tabellarisch

Random Cut Forest (RCF)-Algorithmus

Schützen Sie Ihre Anwendung vor verdächtigen Benutzern: Stellen Sie fest, ob eine IP-Adresse, die auf einen Dienst zugreift, möglicherweise von einem schlechten Akteur stammt

IP-Anomalie-Erkennung

Tabellarisch

IP Insights

Gruppierung ähnlicher Objekte/Daten: Finden Sie anhand ihrer Transaktionshistorie Kunden mit hohen, mittleren und niedrigen Ausgaben

Clustering oder Gruppierung

Tabellarisch

k-Means-Algorithmus

Organisieren Sie eine Reihe von Dokumenten nach Themen (die im Voraus nicht bekannt sind): Kennzeichnen Sie ein Dokument basierend auf der im Dokument verwendeten Begriffe als zu einer medizinischen Kategorie gehörig.

Themenmodellierung

Text

Latent Dirichlet Allocation (LDA)-Algorithmus, Algorithmus für neuronale Themenmodellierung (NTM)

Ordnen Sie Dokumenten in einem Korpus vordefinierte Kategorien zu: kategorisieren Sie Bücher in einer Bibliothek nach akademischen Disziplinen

Textanalyse

Textklassifizierung

Text

BlazingText Algorithmus, Textklassifizierung - TensorFlow

Text von einer Sprache in eine andere umwandeln: Spanisch > Englisch

Maschinelle Übersetzung

Algorithmus
Text

Sequence-to-Sequence Algorithmus

Fassen Sie einen langen Textkorpus zusammen: ein Überblick über eine Forschungsarbeit

Textzusammenfassung

Text

Sequence-to-Sequence Algorithmus

Audiodateien in Text umwandeln: Transkribieren Sie Callcenter-Konversationen zur weiteren Analyse

S peech-to-text

Text

Sequence-to-Sequence Algorithmus

Kennzeichnen Sie ein Bild basierend auf dem Bildinhalt: Warnmeldungen zu Inhalten für Erwachsene in einem Bild

Bildverarbeitung

Klassifizierung von Bildern und Multi-Labels

Image

Bildklassifizierung - MXNet

Klassifizieren Sie mithilfe von Transfer Learning etwas in einem Bild.

Bildklassifizierung Image

Bildklassifizierung - TensorFlow

Erkennen Sie Personen und Objekte auf einem Bild: Die Polizei sucht in einer großen Bildergalerie nach einer vermissten Person

Erkennung und Klassifizierung von Objekten

Image

Objekterkennung - MXNet, Objekterkennung - TensorFlow

Kennzeichnen Sie jedes Pixel eines Bildes einzeln mit einer Kategorie: Selbstfahrende Autos bereiten sich darauf vor, Objekte zu identifizieren, die ihnen im Weg sind

Computer Vision

Image

Semantischer Segmentierungsalgorithm

Wichtige Informationen zu den folgenden Elementen, die allen von SageMaker KI bereitgestellten integrierten Algorithmen gemeinsam sind, finden Sie unterParameter für integrierte Algorithmen.

  • Docker-Registrierungspfade

  • Datenformate

  • empfohlene EC2 Amazon-Instance-Typen

  • CloudWatch Logs

Die folgenden Abschnitte enthalten zusätzliche Anleitungen zu den integrierten Algorithmen von Amazon SageMaker AI, gruppiert nach den Paradigmen für überwachtes und unbeaufsichtigtes Lernen, zu denen sie gehören. Eine Beschreibung dieser Lernparadigmen und der damit verbundenen Problemtypen finden Sie unter Arten von Algorithmen. Es werden auch Abschnitte zu den integrierten SageMaker KI-Algorithmen bereitgestellt, die für zwei wichtige Bereiche des maschinellen Lernens verfügbar sind: Textanalyse und Bildverarbeitung.

Vortrainierte Modelle und Lösungsvorlagen

SageMaker JumpStart bietet eine große Auswahl an vortrainierten Modellen, vorgefertigten Lösungsvorlagen und Beispielen für beliebte Problemtypen. Diese verwenden sowohl das SageMaker SDK als auch Studio Classic. Weitere Informationen zu diesen Modellen, Lösungen und den Beispiel-Notebooks von SageMaker JumpStart finden Sie unterSageMaker JumpStart vortrainierte Modelle.

Überwachtes Lernen

Amazon SageMaker AI bietet mehrere integrierte Allzweckalgorithmen, die entweder für Klassifizierungs- oder Regressionsprobleme verwendet werden können.

  • AutoGluon-Tabellarisch – Ein Open-Source-AutoML-Framework, das erfolgreich ist, indem es Modelle zusammenfügt und sie in mehreren Ebenen stapelt.

  • CatBoost – Eine Implementierung des Gradient-Boosted Trees-Algorithmus, der ein geordnetes Boosting und einen innovativen Algorithmus für die Verarbeitung kategorischer Features einführt.

  • Faktorisierungsmaschinen Algorithmus – Eine Erweiterung eines linearen Modells ist darauf ausgelegt, Interaktionen zwischen Funktionen innerhalb von hochdimensionalen Datensätzen mit geringer Dichte automatisch wirtschaftlich zu erfassen.

  • K-nearest neighbors (k-NN)-Algorithmus— eine nichtparametrische Methode, die die k nächstgelegenen beschrifteten Punkte verwendet, um einen Wert zuzuweisen. Bei der Klassifizierung handelt es sich um eine Bezeichnung für einen neuen Datenpunkt. Bei der Regression handelt es sich um einen prognostizierten Zielwert aus dem Durchschnitt der k nächstgelegenen Punkte.

  • LightGBM—eine Implementierung des Gradient-Boosted Trees-Algorithmus, bei der zwei neuartige Techniken hinzugefügt werden, um die Effizienz und Skalierbarkeit zu verbessern. Bei diesen beiden neuartigen Techniken handelt es sich um Gradient-based One-Side Sampling (GOSS) und Exclusive Feature Bundling (EFB).

  • Algorithmus für lineares Lernen – lernt eine lineare Funktion für die Regression oder eine lineare Schwellenwertfunktion für die Klassifizierung.

  • TabTransformer— eine neuartige Architektur zur detaillierten tabellarischen Datenmodellierung, die auf Transformers aufbaut. self-attention-based

  • XGBoost Algorithmus mit Amazon SageMaker AI – Eine Implementierung des Gradient-Boosted Trees-Algorithmus, der eine Reihe einfacherer und schwächerer Modelle kombiniert.

Amazon SageMaker AI bietet auch mehrere integrierte Algorithmen für überwachtes Lernen, die für speziellere Aufgaben beim Feature-Engineering und bei Prognosen aus Zeitreihendaten verwendet werden.

  • Object2Vec-Algorithmus – Ein neuer, hochgradig anpassbarer Mehrzweckalgorithmus, der für das Feature Engineering verwendet wird. Er kann dichte Einbettungen mit niedriger Dimensionalität von Objekten mit hoher Dimensionalität erlernen und so Merkmale erzeugen, die das Trainingseffizienz für nachgeschaltete Modelle verbessern. Obwohl es sich um einen überwachten Algorithmus handelt, gibt es viele Szenarien, in denen die Beziehungsbezeichnungen ausschließlich aus natürlichen Clustern von Daten gewonnen werden können. Für das Training sind zwar markierte Daten erforderlich, dies kann jedoch auch ohne ausdrückliche menschliche Anmerkungen geschehen.

  • Verwenden Sie den SageMaker AI DeepAR-Prognosealgorithmus – Ein Algorithmus für überwachtes Lernen zur Prognose von skalaren (eindimensionalen) Zeitreihen mithilfe von wiederkehrenden neuronalen Netzwerken (RNN).

Unüberwachtes Lernen

Amazon SageMaker AI bietet mehrere integrierte Algorithmen, die für eine Vielzahl von unbeaufsichtigten Lernaufgaben verwendet werden können. Zu diesen Aufgaben gehören Dinge wie Clustering, Dimensionsreduzierung, Mustererkennung und Anomalieerkennung.

  • Algorithmus für die Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA)–reduziert die Dimensionalität (Anzahl der Features) innerhalb eines Datensatzes, indem Datenpunkte auf die ersten Hauptkomponenten projiziert werden. Ziel ist es, so viele Informationen oder Variationen wie möglich beizubehalten. Für Mathematiker sind die Hauptkomponenten Eigenvektoren der Kovarianzmatrix der Daten.

  • k-Means-Algorithmus— findet diskrete Gruppierungen innerhalb von Daten. Dies ist der Fall, wenn Mitglieder einer Gruppe einander so ähnlich wie möglich sind und sich so weit wie möglich von Mitgliedern anderer Gruppen unterscheiden.

  • IP Insights— lernt die Nutzungsmuster von IPv4 Adressen kennen. Es wurde entwickelt, um Verknüpfungen zwischen IPv4 Adressen und verschiedenen Entitäten wie Benutzer- IDs oder Kontonummern zu erfassen.

  • Random Cut Forest (RCF)-Algorithmus – erkennt anomale Datenpunkte innerhalb eines Datensatzes, die von ansonsten gut strukturierten oder gemusterten Daten abweichen.

Textanalyse

SageMaker KI bietet Algorithmen, die auf die Analyse von Textdokumenten zugeschnitten sind. Dazu gehören Texte, die zur Verarbeitung natürlicher Sprache, zur Klassifizierung oder Zusammenfassung von Dokumenten, zur Themenmodellierung oder -klassifizierung sowie zur Transkription oder Übersetzung von Sprachen verwendet werden.

  • BlazingText Algorithmus – Eine hochoptimierte Implementierung von Word2VEC und Textklassifizierungsalgorithmen, die sich problemlos auf große Datensätze skalieren lässt. Sie ist nützlich für viele nachgelagerte Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP).

  • Sequence-to-Sequence Algorithmus – Ein überwachter Algorithmus wird allgemein für neuronale maschinelle Übersetzung verwendet.

  • Latent Dirichlet Allocation (LDA)-Algorithmus – Ein Algorithmus eignet sich für die Bestimmung von Themen in einer Reihe von Dokumenten. Er ist ein unüberwachter Algorithmus, was bedeutet, dass während des Trainings keine Beispieldaten mit Antworten verwendet werden.

  • Algorithmus für neuronale Themenmodellierung (NTM) – Eine weitere unüberwachte Technik zur Bestimmung von Themen in einer Reihe von Dokumenten mithilfe eines neuronalen Netzwerkansatzes.

  • Textklassifizierung - TensorFlow – Ein überwachter Algorithmus, der Transfer Learning mit verfügbaren vorab trainierten Modellen für die Textklassifizierung unterstützt.

Bildverarbeitung

SageMaker KI bietet auch Bildverarbeitungsalgorithmen, die zur Bildklassifizierung, Objekterkennung und Computer Vision verwendet werden.

  • Bildklassifizierung - MXNet–Er verwendet Beispieldaten mit Antworten (bezeichnet als überwachter Algorithmus).   Verwenden Sie diesen Algorithmus zur Klassifikation von Bildern.

  • Bildklassifizierung - TensorFlow— verwendet vortrainierte TensorFlow Hub-Modelle zur Feinabstimmung für bestimmte Aufgaben (wird als überwachter Algorithmus bezeichnet).   Verwenden Sie diesen Algorithmus zur Klassifikation von Bildern.

  • Semantischer Segmentierungsalgorithm – bietet einen fein abgestimmten Ansatz auf Pixelebene für die Entwicklung von Computer Vision-Anwendungen.

  • Objekterkennung - MXNet – erkennt und klassifiziert Objekte in Bildern mithilfe eines einzigen tiefen neuronalen Netzwerks. Es handelt sich um einen überwachten Lernalgorithmus, der Bilder als Eingabe akzeptiert und alle Instances von Objekten innerhalb der Bilderszene identifiziert.

  • Objekterkennung - TensorFlow – erkennt Begrenzungsrahmen und Objektbezeichnungen in einem Bild. Es handelt sich um einen Algorithmus für überwachtes Lernen, der Transfer-Lernen mit verfügbaren vortrainierten Modellen unterstützt. TensorFlow

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