如何从零开始使用ML Studio进行机器学习建模?

ML机器学习从0到1,利用ML Studio进行机器学习建模,轻松入门并掌握。

1、创建Azure ML Studio工作区

如何从零开始使用ML Studio进行机器学习建模?

选择工作空间:可以选择从头开始,或使用约70个微软提供的样本,有三种级别的工作空间可供选择:Guest Workspace、Free Workspace和标准工作区(需Azure订阅)。

Azure订阅:根据不同的Web服务级别,有DEVTEST(免费,每月限制1000个交易)和S1到S3选项(月费用从97美元到9700美元不等)。

2、了解如何使用Azure ML Studio

导入数据:将数据集拖动到实验画布上,查看数据并排除缺失大量数据的列。

数据预处理:清除缺少数据的行,再次查看数据并选择要用于预测的列。

数据分割:将数据分割成训练集和测试集。

如何从零开始使用ML Studio进行机器学习建模?

选择学习算法:根据问题类型(回归或分类)选择合适的模型。

模型训练与评估:在训练集上训练模型,并在测试集上评估其性能。

改进模型:通过添加分支或创建新的实验来优化模型。

部署模型:将最佳模型转换为预测实验并部署为Web服务。

3、尝试演示

线性回归流示例:Microsoft提供了一套介绍性教程,涵盖了回归问题的步骤1到10,以及如何将模型转换为预测实验并将其作为Web服务发布。

如何从零开始使用ML Studio进行机器学习建模?

4、探索Cortana智能画廊中的模型

总统竞选财务数据分析:使用来自联邦选举委员会的财务数据集,通过一系列的数据处理步骤,最终得到一个干净的分类数据集,并选择逻辑回归模型进行训练和评估。

利用ML Studio进行机器学习建模的过程包括创建工作区、数据导入与预处理、选择学习算法、模型训练与评估、模型改进以及最终的模型部署,通过这些步骤,可以有效地利用ML Studio构建和优化机器学习模型。

原创文章,作者:未希,如若转载,请注明出处:https://www.kdun.com/ask/1254035.html

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