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利用TiDB和Datadog为实时特征平台构建数据质量与性能可观测性管道 利用TiDB和Datadog为实时特征平台构建数据质量与性能可观测性管道
模型在生产环境中的表现衰退,往往不是算法问题,而是数据问题。我们最初的MLOps平台在这一点上是个黑盒。特征计算和注入TiDB的流程看起来运转正常,但当线上欺诈检测模型的准确率开始无预警下滑时,我们才意识到,我们对“数据”本身的状态一无所知
2023-10-27
构建基于Go-Gin与SSE的MLflow训练过程实时观测管道并集成Datadog监控 构建基于Go-Gin与SSE的MLflow训练过程实时观测管道并集成Datadog监控
MLflow的Web UI对于训练结束后的复盘分析相当有用,但在动辄数小时甚至数天的深度学习训练任务中,依赖手动刷新页面来查看损失函数(Loss)或准确率(Accuracy)的变化,其体验是滞后且低效的。团队内部的需求很明确:我们需要一个能
2023-10-27
构建基于Pulsar与Jib的Keras模型实时推理服务的生产实践 构建基于Pulsar与Jib的Keras模型实时推理服务的生产实践
我们团队的技术栈以JVM为核心,稳定性和可维护性是首要考量。然而,算法团队交付的产出物通常是Python环境下的Keras/TensorFlow模型。过去,我们通过Python Flask或FastAPI将其包装成HTTP服务,再在Kube
2023-10-27