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SKIL/开始/系统概述

SKIL/开始/系统概述

作者: hello风一样的男子 | 来源:发表于2019-04-23 16:38 被阅读0次

    系统概述

    SKIL通过提供所有必要的工具来构建、训练和部署模型,在数据科学家和部署(devops)工程师之间的空白处架起了一座桥梁。

    工作流程

    由于部署一个模型需要的不仅仅是数据科学家的输入,SKIL还具有一个协作的用户界面和扩展的命令行工具(CLI),以帮助devops工程师和产品经理按比例参与调优和服务模型。SKIL减少了数据科学工作流程中各方之间的摩擦,并帮助你更快地扩展模型。

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    使用SKIL的团队可以期望对以下工作流程提供支持:

    • 模型与数据配置
    • DNN训练
    • 数据和结果的协作用户界面
    • 实验和模型的版本化
    • 可扩展的微服务部署架构
    • 模型服务API
    • 管理端用户界面

    要了解更多信息并开始使用SKIL工作流程,请阅读工作流程概述。

    架构

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    将著名的工具用于数据科学和分布式系统,SKIL构建在JVM上,并使用几个绑定来统一通用的深度学习框架和分布式存储系统。

    深度学习框架

    SKIL的用户可以期待对TensorFlow、Keras和Deeplearning4J的支持。所有的Keras后端都受支持,或者使用Keras 2.0权重排序的任何其他模型。

    分布式计算

    SKIL与Apache Spark和Hadoop生态系统兼容,允许更复杂的数据存储和操作,如批量推理。

    微服务

    SKIL本身在你的架构中可以作为微服务进行访问,并公开了用于服务模型和转换数据的关键API。参见我们的API参考

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