【2025年版】ClearMLで実現するAIプロジェクトの実験管理の効率化【python, ClearML】
効率的な実験トラッキングから実践的MLOpsへ:ClearMLではじめる機械学習プロジェクト管理入門

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Jan 2025
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🚀 効率的な実験トラッキングから実践的MLOpsへ:ClearMLではじめる機械学習プロジェクト管理入門 🧠
このコースで勤解く課題
機械学習プロジェクトを進める途中で直面する可能性のある課題は多くませんか?以下のような課題があるかもしれません:
- 実験のパラメータを正確に記録・追跡することができない。
- チーム内での実験結果の共有や比較に時間がかかる。
- 過去の実鿑を再現するための手順が含まれていない。
- データセットのバージョン管理に不備がある。
- 実験プロセスが手作業で非効率である。
これらの問題に対処し、プロジェクトの効率化と自動化を図りた이のコースです。ClearMLを使って、これらの課題を解決する方法を学びましょう。
ClearMLで実現可能な機能とは
- 実験パラメータの自動記録と比較
- ClearMLを使って実験データのロジングと追跡を自動化します。
- 学習曲線のリアルタイム可視化
- モデルの性能追跡と比較がしやすくなります。
- タスククローンによる実験の再現
- 過去の実験を簡単に再現できるようになります。
- データセットの継承関係の管理
- データセットのバージョン管理が効果的に行えるようになります。
- ハイパーパラメーティの自動探索
- 最適なハイパーパラメータを自動的に見つけることができます。
- パイプラインによる実験プロセスの自動化
- 時間がかかる手作業を省くことが可能になります。
- モデルのデプロイ管理
- 開発から本番までのモデルの管理を一元管理できます。
- 計算リソースのスケーリング
- 需要に応じてコンピューティングリソースを柔軟に調整できます。
- 実験プロセスの自動ドキュメント化
- 実験の透明性を高め、他の開発者との協働を容易にします。
本コースでは
- ハンズオンで学ぶ
- 実際にClearMLを使ってMLOpsを実践し、手技を身につけます。
- Windows機を用いる
- Windows環境での ClearMLの使用方法も扱います。
このコースを受講することで、AIプロジェクトの効率的な実験管理から、MLOpsの導入まで、総合的なスキルを身につけることができます。現在これ度なコースを始める為の準備をしていませんか?🌟
让我们一起开始这段旅程,提高您的MLOps实践能力,为您的AI项目带来更多的效率和可管理性。立即报名参与,将 ClearML作为您的实验管理的强大工具!🚀🔥
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udemy ID
16/12/2024
course created date
23/12/2024
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