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Vorhandene Modelle registrieren

In dieser Übung nimmst du zwei bestehende MLflow-Modelle und registrierst sie in der MLflow Model Registry, um den Lebenszyklus beider Modelle zu verwalten. Jedes dieser Modelle wurde zuvor mit den "Insurance"-Daten trainiert, um vorherzusagen, ob eine Versicherungsmeldung von einem Mann oder einer Frau stammt.

Das erste Modell befindet sich im lokalen Verzeichnis "model_2022" und wurde nie in MLflow Tracking protokolliert. Das zweite Modell wurde in MLflow Tracking unter der Artifact-URI "model_2023" protokolliert. Sein run_id-Attribut wurde als Variable namens "run_id" gespeichert.

Das Modul mlflow wird importiert.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Einführung in MLflow

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Anleitung zur Übung

  • Registriere das erste Modell im Verzeichnis model_2022 als Modell mit dem Namen "Insurance".
  • Registriere das zweite Modell bei "Insurance" und verwende dafür einen f-String für run_id sowie die Artifact-URI.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Register the first (2022) model
____.____("____", "____")

# Register the second (2023) model
____.____(f"____", "____")
Code bearbeiten und ausführen