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Human-in-the-Loop

你聽說過一種 ML 應用設計樣式叫作 Human-in-the-Loop。也就是當模型信心不足時,由人類專家接手處理較困難的判斷。這代表會持續為新資料加上標籤,進而讓模型能持續維護。聽起來很完美,對吧?

現在想像你要建立兩個 ML 應用:

  • 一個用 x 光影像偵測肺部疾病,
  • 一個用來預測股價並以每秒數千筆交易的頻率進行下單(所謂的高頻交易,HFT)。

這兩個應用中,哪一個「不」適合採用 Human-in-the-Loop 設計?為什麼?

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MLOps 部署與生命週期

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