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Mudança de covariável vs. mudança de conceito

Ao implantar um modelo de machine learning na produção, às vezes ele pode falhar silenciosamente sem nenhum indicador óbvio, mesmo que toda a infraestrutura esteja funcionando corretamente. Esse tipo de falha pode ser causado por mudança de covariável ou desvio de conceito.

Você consegue se lembrar das características desses dois problemas?

Este exercício faz parte do curso

Monitoramento de conceitos de machine learning

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