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Category: HAQM SageMaker
HAQM SageMaker Debugger – 调试机器学习模型
我们非常高兴地宣布推出支持 HAQM SageMaker Debugger,它是 HAQM SageMaker 的新功能,可以自动识别机器学习 (ML) 训练作业中出现的复杂问题。
HAQM SageMaker Autopilot – 在完全控制和可见的情况下,自动创建高质量的机器学习模型
今天,我们非常高兴地推出 HAQM SageMaker Autopilot,它可以在完全控制和可见的情况下,自动创建最佳分类和回归机器学习模型。
HAQM SageMaker 模型监控器 – 完全托管的机器学习模型自动化监控
今天,我们非常高兴地宣布推出 HAQM SageMaker 模型监控器。这是 HAQM SageMaker 的一项新功能,可以自动监控生产中的机器学习 (ML) 模型,并在出现数据质量问题时向您发出警报。
HAQM SageMaker Experiments – 组织、跟踪和比较机器学习训练
今天,我们很高兴地宣布推出 HAQM SageMaker Experiments,它是 HAQM SageMaker 的一项新功能,可让您组织、跟踪、比较和评估机器学习 (ML) 实验和模型版本。
HAQM SageMaker Processing – 完全托管的数据处理和模型评估
今天,我们非常高兴地推出 HAQM SageMaker Processing,这是HAQM SageMaker 的一项新功能,可让您轻松地在完全托管的基础设施上运行预处理、后处理和模型评估工作负载。
HAQM SageMaker Studio:首个全集成的 Machine Learning 开发环境
今天,我们非常高兴地推出 HAQM SageMaker Studio:首个全集成的机器学习 (ML) 开发环境。
HAQM Aurora 新功能 – 直接通过数据库使用机器学习
今天,若要将机器学习与关系数据库中的数据结合使用,您需要开发一个自定义应用程序来读取数据库中的数据,然后再应用机器学习模型。开发此应用程序需要多种技能才能与数据库进行交互和使用机器学习。这是一个新的应用程序,现在,您必须管理其性能、可用性和安全性。
现已在 HAQM SageMaker 上推出:EC2 P3dn GPU 实例
今天,我很高兴宣布最大型号的 P3 实例 p3dn.24xlarge 现已可在 HAQM SageMaker 上用于训练模型。此型号的实例于去年推出,专为加速大型复杂的分布式训练作业而设计:它的 GPU 内存是其他 P3 实例的两倍,vCPU 数量增加了 50%,具有超快速的本地 NVMe 存储和高达 100Gb 的网络带宽。
托管 Spot 训练:最高可节省 90% 的 HAQM SageMaker 训练作业成本
HAQM SageMaker 是一种完全托管的模块化机器学习 (ML) 服务,它可帮助开发人员和数据科学家轻松构建、训练和部署任意规模的模型。您可以使用内置的算法,也可以自带算法,或者使用来自 AWS Marketplace 的算法,让 ML 模型从试验走向大规模生产从未变得如此简单、快速。
HAQM SageMaker Ground Truth 不断简化标记工作流
在 AWS re:Invent 2018 上推出的 HAQM SageMaker Ground Truth 是 HAQM SageMaker 中的一项功能,可方便客户高效准确地为机器学习训练系统所需的数据集添加标签。