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使用 metadata store 進行模型重新訓練

在前一個單元中,你學到 metadata store 在促成 MLOps pipeline 全自動化方面扮演關鍵角色。它能自動監控預測服務的運作,並記錄有助於偵測效能隨時間衰退的評估指標。你也學到觸發式重新訓練,以及在面對漂移時更新模型的重要性。

在這個練習中,你將運用所學,將一系列步驟排列成正確順序,示範如何利用 metadata store 與觸發式重新訓練,自動更新模型並維持最佳效能。

本練習屬於課程

Fully Automated MLOps

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