谷歌正式發(fā)布了人工智能平臺預(yù)測(AI Platform Prediction)服務(wù),以便開發(fā)者在云端籌備、構(gòu)建、運行和分享機器學(xué)習(xí)模型。其基于該公司的容器引擎(Kubernetes Engine)后端,旨在實現(xiàn)高可靠性、靈活性、以及低延時開銷的架構(gòu)。IDC預(yù)測,到2022年的時候,全球認(rèn)知與人工智能系統(tǒng)領(lǐng)域的開支將達到776億美元,較去年的240億美元翻幾番。
Gartner也給出了同樣的觀點,面向全球數(shù)千家企業(yè)高端的新調(diào)查發(fā)現(xiàn),AI實施已于過去四年增長了270%,僅過去一年就增長了37% 。
隨著AI Platform Prediction的正式發(fā)布,谷歌在其產(chǎn)品組合中添加了又一項 AI 托管服務(wù),有望在該領(lǐng)域維持較亞馬遜、微軟、IBM等競爭對手更大的領(lǐng)先優(yōu)勢。
從表面上來看,谷歌AI平臺預(yù)測服務(wù)借助了XGBoost和 Scikit等框架,可讓模型的訓(xùn)練和部署變得更加輕松,這點要歸功于自動選擇的兼容云硬件引擎(比如AI加速器芯片)。
在受支持的虛擬機上,該平臺還可顯示GPU、CPU、RAM、網(wǎng)絡(luò)使用率之類的性能數(shù)據(jù),以及隨時間推移的模型副本指標(biāo)。
安全方面,AI Platform Prediction附帶了允許用戶定義的參數(shù)和模型部署工具,其被限定只能訪問在定義的網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)的資源和服務(wù)。
此外該平臺提供了有關(guān)模型預(yù)測的信息和可視化工具,有助于闡明相關(guān)預(yù)測。并可根據(jù)發(fā)送到模型的請求的真實標(biāo)簽,以不斷評估實時模型,從而提供了通過重新培訓(xùn)來提高性能的機會。
據(jù)悉,AI Platform Prediction的所有功能都可在完全托管、無集群的環(huán)境中使用,并具有專門的企業(yè)支持。若客戶發(fā)送的流量過多,谷歌還提供了運算資源的配額管理,以防止模型過載。
有趣的是,谷歌旗下的Waze也正在使用這項服務(wù)來為自家Carpool順風(fēng)車服務(wù)提供助力。Waze高級數(shù)據(jù)科學(xué)家Philippe Adjiman表示,其能夠在短短幾周時間內(nèi)在生產(chǎn)環(huán)境中完成一個模型的部署。
責(zé)任編輯:tzh
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