导读
微软为ML.NET的时间序列NuGet套件加入两个预览功能,分别是异常侦测演算法以及全新支援奇谱分析的时间序列预测元件
由微软研究院开发的机器学习框架ML.NET,在今年Build大会中推出了1.0正式版,现在微软再次更新框架提供的演算法推出ML.NET 1.1,同时也更新了仍在预览阶段的ML.NET模型建置工具(Model Builder),新增问题分类样板以及改进模型建置各步骤功能。
ML.NET提供.NET开发人员简单且熟悉的机器学习开发工具,以在应用程式中加入自定义的机器学习模型,建立情感分析、推荐以及图像分类等应用。微软在ML.NET 1.0中加入自动化机器学习AutoML功能,能自动决定使用于资料的演算法,帮助开发者快速建立机器学习模型。
微软在ML.NET 1.1中,为IDataview加入支援记忆体图像类型,而IDataView是.NET生态系统各函式库共享的类型。在之前的ML.NET版本中,当开发者在模型中处理图像时,像是以TensorFlow或是ONNX模型为图像评分时,开发者需要指定磁碟中的路径,从档案中载入图像,但在ML.NET 1.1中,开发者可以使用记忆体中的图像,并直接进行处理。
Azure异常侦测团队为ML.NET的时间序列NuGet套件,贡献了一个名为SrCnnAnomalyDetection的异常侦测演算法,这个仍在预览阶段的演算法,使用了超高解析度的深度卷积网路,让开发者应用来侦测各种异常事件,特别的是,这个演算不需要任何事先的训练,可以开箱即用。另外,时间序列NuGet套件中,还提供全新的时间序列预测元件,让开发者可以实作基于奇谱分析(Singular Spectrum Analysis,SSA)的时间序列预测分析模型,目前也正在预览阶段。
而在ML.NET 1.0加入的模型建置工具,能够为开发者在Visual Studio中,提供视觉化介面建置、训练和客制化自定义机器学习模型,并支援自动化人工智慧功能,自动探索资料适用的机器学习演算法和设定。微软持续更新这个模型建置工具,在ML.NET 1.1版本中,增加了新的问题分类样板,让开发者可以分类表格资料,其使用多重分类法,可以将资料分成三个以上的类别,适合的情境像是电子邮件分类或是GitHub问题等。
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