NannyML Regression v0.8.0官网
NannyML是一个开源库,用于估计模型性能、检测数据漂移和监控机器学习模型。它可以帮助用户了解模型的表现,并在性能下降时发送警报。NannyML还提供了根本原因分析工具,帮助用户找到性能下降的原因。
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NannyML Regression v0.8.0简介
Where data science teams monitor their models。 Meet the standard for post-deployment data science。 The power of NannyML Open Source without the infrastructure hassle。
什么是”NannyML Regression v0.8.0″?
NannyML是一个开源库,用于在模型部署后进行数据科学工作,包括估计模型性能、检测数据漂移、模型监控等。它可以帮助数据科学家监控机器学习模型的性能,并提供警报和根本原因分析。
“NannyML Regression v0.8.0″有哪些功能?
1. 估计模型性能:NannyML可以估计机器学习模型的性能,即使没有准确的标签数据。它可以帮助用户了解模型的表现,并在性能下降时发送警报。
2. 测量模型的商业影响:将模型的性能与货币或业务结果相关联,以便始终了解机器学习模型的价值。
3. 避免警报疲劳:NannyML通过关注重要指标,避免了传统机器学习监控中的虚警问题,确保警报始终有意义。
应用场景:
1. 机器学习模型监控:NannyML可以帮助数据科学家监控部署的机器学习模型的性能,并在性能下降时发送警报。
2. 数据漂移检测:NannyML可以检测数据分布的变化,帮助用户了解数据漂移对模型性能的影响。
“NannyML Regression v0.8.0″如何使用?
1. 安装NannyML:使用pip或conda安装NannyML库。
2. 估计模型性能:使用nannyml.CBPE类估计模型的性能,并使用结果进行可视化。
3. 检测数据漂移:使用nannyml.UnivariateDriftCalculator类进行单变量漂移检测,使用nannyml.MultivariateDriftCalculator类进行多变量漂移检测。
4. 根本原因分析:使用NannyML的根本原因分析工具,可以进行精细的特征分析,找到性能下降的原因。
5. 监控模型:使用NannyML监控机器学习模型的性能,并在性能下降时发送警报。
NannyML Regression v0.8.0官网入口网址
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