Tutoriais de notebooks do Vertex AI Workbench
Este documento contém uma lista de tutoriais de notebooks disponíveis do Vertex AI Workbench. Estes tutoriais completos ajudam você a começar a usar o Vertex AI Workbench e oferecem ideias de como implementar um projeto específico.
Estes tutoriais destacam recursos específicos do Vertex AI Workbench, mas também podem ser usados em outros ambientes, como o Colab Enterprise e o Colaboratory.
Lista de notebooks
Serviços | Descrição | Abrir em |
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Classificação para dados tabulares |
Previsão e treinamento tabular do AutoML
Saiba como treinar e fazer previsões em um modelo do AutoML baseado em um conjunto de dados tabular. Saiba mais sobre a classificação de dados tabulares. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Receber previsões de um modelo de classificação de imagens |
Modelo de classificação de imagem de treinamento do AutoML para previsão em lote.
Neste tutorial, você criará um modelo de classificação de imagens do AutoML com um script Python e, em seguida, fará uma predição em lote usando o SDK Vertex. Saiba mais sobre Como receber predições de um modelo de classificação de imagem. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Receber previsões de um modelo de classificação de imagens |
Modelo de classificação de imagem de treinamento da AutoML para previsão on-line
Neste tutorial, você criará um modelo de classificação de imagens do AutoML e implantará para previsão on-line com um script Python usando o SDK Vertex. Saiba mais sobre Como receber predições de um modelo de classificação de imagem. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
AutoML |
Modelo de detecção de objetos de imagem de treinamento do AutoML para exportação para a borda.
Neste tutorial, você criará um modelo de detecção de objetos de imagem do AutoML com um script Python usando o SDK Vertex e exportará o modelo como um modelo de borda no formato TFLite. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Detecção de objetos para dados de imagem |
Modelo de detecção de objetos de imagem de treinamento do AutoML para previsão on-line.
Neste tutorial, você criará um modelo de detecção de objetos de imagem do AutoML e implantará a previsão on-line com um script Python usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre a detecção de objetos para dados de imagem. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Fluxo de trabalho tabular para o AutoML E2E |
Pipelines de fluxo de trabalho tabular do AutoML.
Saiba como criar dois modelos de regressão usando os Vertex AI Pipelines baixados dos componentes de pipelines do Google Cloud. Saiba mais sobre o Fluxo de trabalho tabular para o AutoML E2E. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento do AutoML |
Primeiros passos no treinamento do AutoML.
Saiba como usar AutoML para treinamento com Vertex AI .
Saiba mais sobre o treinamento do AutoML.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Previsão hierárquica de dados tabulares |
Previsão hierárquica de treinamento do AutoML da Vertex AI para predição em lote.
Neste tutorial, você criará um modelo de previsão hierárquica do AutoML e o implantará para predição em lote usando o SDK da Vertex AI para Python. Saiba mais sobre a Previsão hierárquica de dados tabulares. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Detecção de objetos para dados de imagem |
Modelo de detecção de objetos de imagem de treinamento do AutoML para previsão em lote.
Neste tutorial, você criará um modelo de detecção de objetos de imagem do AutoML com um script Python e fará uma predição em lote usando o SDK da Vertex AI para Python. Saiba mais sobre a detecção de objetos para dados de imagem. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Previsão com o AutoML |
Modelo de previsão tabular do AutoML para previsão em lote.
Saiba como criar um modelo de previsão tabular do AutoML com um script Python e, em seguida, gerará uma predição em lote usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre Como fazer previsões com o AutoML. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Regressão para dados tabulares |
Modelo de regressão tabular do treinamento de AutoML para previsão em lote usando o BigQuery.
Saiba como criar um modelo de regressão tabular do AutoML e implantá-lo para predição em lote usando o SDK da Vertex AI para Python. Saiba mais sobre regressão para dados tabulares. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Regressão para dados tabulares |
Modelo de regressão tabular do treinamento de AutoML para previsão on-line usando o BigQuery.
Saiba como criar um modelo de regressão tabular do AutoML e implantar para previsão on-line com um script Python usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre regressão para dados tabulares. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Reconhecimento de ação para dados de vídeo |
Modelo de reconhecimento de ações em vídeo de treinamento do AutoML para previsão em lote.
Saiba como criar um modelo de reconhecimento de ações em vídeo do AutoML com um script Python e, em seguida, fazer uma predição em lote usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre o reconhecimento de ação para dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Classificação para dados de vídeo |
Modelo de classificação de vídeo de treinamento do AutoML para previsão em lote.
Saiba como criar um modelo de classificação de vídeos do AutoML com um script Python e, em seguida, fazer uma predição em lote usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre a classificação de dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Rastreamento de objetos para dados de vídeo |
Modelo de rastreamento de objetos de vídeo de treinamento do AutoML para previsão em lote.
Saiba como criar um modelo de rastreamento de objetos em vídeo do AutoML com um script Python e, em seguida, fazer uma predição em lote usando o SDK da Vertex AI para Python. Saiba mais sobre o rastreamento de objetos para dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
BigQuery ML |
Comece a usar o BigQuery ML Training.
Saiba como usar o BigQuery ML para treinamento com a Vertex AI. Saiba mais sobre o BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento personalizado Previsão da Vertex AI |
Como implantar o modelo de detecção de íris usando a API Fast Service e a exibição de contêiner personalizado da Vertex AI.
Saiba como criar, implantar e disponibilizar um modelo de classificação personalizado na Vertex AI. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Saiba mais sobre o Vertex AI Prediction. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Training |
Como treinar um modelo do TensorFlow com dados do BigQuery
Saiba como criar um modelo treinado personalizado com um script Python em um contêiner do Docker usando o SDK da Vertex AI para Python e, em seguida, enviar dados para receber uma previsão do modelo implantado. Saiba mais sobre o Vertex AI Training. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento personalizado |
Treinamento personalizado com imagem de contêiner personalizado e upload automático do modelo para o Vertex AI Model Registry.
Neste tutorial, você treinará uma abordagem de imagem de contêiner personalizado de um modelo de machine learning para treinamento personalizado na Vertex AI. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Cloud Profiler |
Gere um perfil de desempenho do treinamento de modelo usando o Cloud Profiler.
Saiba como ativar o Cloud Profiler para jobs de treinamento personalizado. Saiba mais sobre o Cloud Profiler. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento personalizado |
Comece a usar o Vertex AI Training para XGBoost.
Saiba como usar o Vertex AI Training para treinar um modelo personalizado do XGBoost. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Recursos compartilhados entre implantações |
Primeiros passos com o endpoint e a VM compartilhada.
Saiba como usar pools de recursos de implantação para implantar modelos. Saiba mais sobre recursos compartilhados em implantações. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento personalizado Predição em lote da Vertex AI |
Treinamento personalizado e previsão em lote.
Saiba como usar o Vertex AI Training para criar um modelo treinado personalizado e como usar o Vertex AI Batch Prediction para fazer uma predição em lote no modelo treinado. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Saiba mais sobre a Previsão em lote da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento personalizado Previsão da Vertex AI |
Treinamento personalizado e previsão on-line
Saiba como usar Vertex AI Training para criar um modelo treinado personalizado com um script Python em um contêiner do Docker e como usar Vertex AI Prediction para fazer previsões no modelo implantado enviando dados.
Saiba mais sobre o treinamento personalizado.
Saiba mais sobre a Previsão da Vertex AI.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Conjuntos de dados do BigQuery Vertex AI para usuários do BigQuery |
Primeiros passos com os conjuntos de dados do BigQuery.
Saiba como usar o BigQuery como um conjunto de dados para treinamento com a Vertex AI. Saiba mais sobre os conjuntos de dados do BigQuery. Saiba mais sobre a Vertex AI para usuários do BigQuery. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Experimentos da Vertex AI Vertex ML Metadata |
Crie linhagem de experimento da Vertex AI para treinamento personalizado.
Saiba como integrar código de pré-processamento em experimentos da Vertex AI. Saiba mais sobre os experimentos da Vertex AI. Saiba mais sobre o Vertex ML Metadata. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Experimentos da Vertex AI |
Rastrear parâmetros e métricas para modelos treinados localmente.
Saiba como usar os Experimentos da Vertex AI para comparar e avaliar os experimentos de modelos. Saiba mais sobre os experimentos da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Experimentos da Vertex AI Vertex AI Pipelines |
Compare execuções de pipeline com os experimentos da Vertex AI.
Saiba como usar os Experimentos da Vertex AI para registrar um job de pipeline e comparar diferentes jobs de pipeline. Saiba mais sobre os experimentos da Vertex AI. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI TensorBoard |
Exclua experimentos desatualizados no TensorBoard da Vertex AI.
Saiba como excluir experimentos desatualizados do TensorBoard da Vertex AI para evitar custos desnecessários de armazenamento. Saiba mais sobre o Vertex AI TensorBoard. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Experimentos da Vertex AI |
Registro automático de treinamento personalizado: script local.
Saiba como registrar automaticamente parâmetros e métricas de um experimento de ML em execução no Vertex AI Training utilizando a integração com os Experimentos da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Experimentos da Vertex AI Vertex ML Metadata Treinamento personalizado |
Primeiros passos com os experimentos da Vertex AI
Saiba como usar os Experimentos da Vertex AI ao treinar com a Vertex AI. Saiba mais sobre os experimentos da Vertex AI. Saiba mais sobre o Vertex ML Metadata. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Experimentos da Vertex AI |
Geração automática de registros.
Saiba como usar o Vertex AI Autologging. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Classificação para dados tabulares Vertex Explainable AI |
Explicação em lote para o modelo de classificação binária tabular do AutoML.
Saiba como usar AutoML para criar um modelo de classificação binária tabular com um script Python e, em seguida, como usar Vertex AI Batch Prediction para fazer previsões com explicações.
Saiba mais sobre a classificação de dados tabulares.
Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Classificação para dados tabulares Vertex Explainable AI |
Modelo de classificação tabular do treinamento do AutoML para explicação on-line.
Saiba como usar o AutoML para criar um modelo de classificação binária tabular com um script Python. Saiba mais sobre a classificação de dados tabulares. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI Predição em lote da Vertex AI Batch |
Modelo de classificação de imagem de treinamento personalizado para previsão em lote com explicação
Saiba como usar Vertex AI Training and Vertex Explainable AI para criar um modelo de classificação de imagens personalizado com explicações e, em seguida, como usar Vertex AI Batch Prediction para fazer uma solicitação de predição em lote com explicações.
Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI.
Saiba mais sobre a Previsão em lote da Vertex AI.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI Previsão da Vertex AI |
Modelo de classificação de imagem de treinamento personalizado para previsão on-line com explicação
Saiba como usar o Vertex AI Training e a Vertex Explainable AI para criar um modelo de classificação personalizado de imagens com explicações. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Saiba mais sobre o Vertex AI Prediction. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI Predição em lote da Vertex AI Batch |
Modelo de regressão tabular de treinamento personalizado para previsão em lote com explicação
Saiba como usar o Vertex AI Training e a Vertex Explainable AI para criar um modelo de classificação personalizado de imagens com explicações. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Saiba mais sobre a Previsão em lote da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI Previsão da Vertex AI |
Modelo de regressão tabular de treinamento personalizado para previsão on-line com explicação
Saiba como usar o Vertex AI Training e a Vertex Explainable AI para criar um modelo de regressão tabular personalizado com explicações. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Saiba mais sobre o Vertex AI Prediction. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI Previsão da Vertex AI |
Modelo de regressão tabular do treinamento personalizado para previsão on-line com explicabilidade usando get_metadata.
Saiba como criar um modelo personalizado com um script Python em um contêiner do Docker pré-criado do Google usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Saiba mais sobre o Vertex AI Prediction. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI Previsão da Vertex AI |
Explicação da classificação de imagens com a Vertex Explainable AI
Saiba como configurar explicações baseadas em atributos em um modelo de classificação pré-treinado de imagens e fazer previsões on-line e em lote com explicações. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Saiba mais sobre o Vertex AI Prediction. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex Explainable AI |
Explicação da classificação de texto com a Vertex Explainable AI.
Saiba como configurar explicações baseadas em atributos usando o método Shapley de amostra em um modelo de classificação de texto do TensorFlow para previsões on-line com explicações. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Disponibilização de atributos on-line e busca de dados do BigQuery com o Vertex AI Feature Store
Saiba como criar e usar uma instância on-line do Feature Store para hospedar e disponibilizar dados no BigQuery com o Vertex AI Feature Store em um fluxo de trabalho completo da jornada do usuário para disponibilização e busca de valores de atributos. Saiba mais sobre o Feature Store da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Exibição de atributos on-line e busca de dados do BigQuery com a exibição otimizada da Vertex AI Feature Store.
Saiba como criar e usar uma instância on-line do Feature Store para hospedar e disponibilizar dados no BigQuery com o Vertex AI Feature Store em um fluxo de trabalho completo de disponibilização e busca de valores de atributos. Saiba mais sobre o Feature Store da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Veiculação de atributos on-line e recuperação de vetores do BigQuery com o Vertex AI Feature Store.
Saiba como criar e usar uma instância on-line do Feature Store para hospedar e disponibilizar dados no BigQuery com o Vertex AI Feature Store em um fluxo de trabalho completo da jornada do usuário para disponibilização de recursos e recuperação de vetores. Saiba mais sobre o Feature Store da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Tutorial de embasamento de LLM baseado no Vertex AI Feature Store.
Saiba como criar e usar uma instância on-line do Feature Store para hospedar e disponibilizar dados no BigQuery com o Vertex AI Feature Store em um fluxo de trabalho completo da jornada do usuário para disponibilização de recursos e recuperação de vetores. Saiba mais sobre o Feature Store da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Tutorial de agentes de serviço da visualização de atributos do Vertex AI Feature Store.
Saiba como usar um agente de serviço dedicado para uma visualização de atributos no Vertex AI Feature Store. Saiba mais sobre o Feature Store da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
SDK de importação de streaming no Feature Store da Vertex AI (legado).
Saiba como importar atributos de um Pandas DataFrame para o Vertex AI Feature Store usando o método write_feature_values do SDK da Vertex AI.
Saiba mais sobre o Vertex AI Feature Store.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Como usar o Feature Store da Vertex AI com o DataFrame do Pandas
Saiba como usar Vertex AI Feature Store com o Dataframe do pandas.
Saiba mais sobre o Vertex AI Feature Store.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex AI Feature Store |
Previsões on-line e em lote usando o Feature Store da Vertex AI (legado)
Saiba como usar Vertex AI Feature Store para importar dados de atributos e acessá-los em tarefas de veiculação on-line e off-line, como treinamento.
Saiba mais sobre o Vertex AI Feature Store.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Visão geral do suporte de IA generativa na Vertex AI |
Inferência em lote de LLM da Vertex AI com modelos ajustados pelo aprendizado por reforço com feedback humano (RLHF).
Neste tutorial, você usará a Vertex AI para receber previsões de um modelo de linguagem grande ajustado pelo RLHF. Saiba mais sobre a Visão geral do suporte da IA generativa na Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
generative_ai |
Destile um modelo de linguagem grande.
Saiba como destilar e implantar um modelo de linguagem grande usando o LLM da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Ajustar modelos de texto usando o ajuste de RLHF |
Aprendizado por reforço do LLM da Vertex AI com feedback humano.
Neste tutorial, você usará o RLHF da Vertex AI para ajustar e implantar um modelo de linguagem grande. Saiba mais sobre Ajustar modelos de texto usando o ajuste RLHF. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Incorporação de texto |
Pesquisa semântica usando embeddings.
Neste tutorial, demonstramos como criar um embedding gerado com base em texto e realizar uma pesquisa semântica. Saiba mais sobre o embedding de texto. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
API de embedding de texto |
Nova API Text Embedding.
Saiba como chamar as APIs mais recentes de embedding de texto em dois novos modelos do GA, o text-embedding-004 e o text-multilingual-embedding-002, além de um modelo de pré-lançamento, text-embedding-preview-0815. Saiba mais sobre a API de embedding de texto. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
generative_ai |
Como usar embeddings de texto na Vertex AI.
Saiba como gerar um embedding de texto com base em um modelo de embedding de texto e um texto. Etapas do tutorial |
Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Ajustar modelos de texto usando ajuste supervisionado |
Como ajustar um modelo PEFT com a Vertex AI.
Saiba como usar o LLM da Vertex AI para ajustar e implantar um modelo de linguagem grande PEFT. Saiba mais sobre Ajustar modelos de texto usando o ajuste supervisionado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
generative_ai |
Como ajustar embeddings de texto na Vertex AI.
Saiba como ajustar um modelo de embedding de texto. Etapas do tutorial |
Colab GitHub Vertex AI Workbench |
API PaLM |
Como usar o SDK da Vertex AI com modelos de linguagem grandes.
Saiba como fornecer entrada de texto para modelos de linguagem grandes disponíveis na Vertex AI para testar, ajustar e implantar modelos de linguagem de IA generativa. Saiba mais sobre a API PaLM. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Classificação para dados de imagem |
Classificação da imagem do AutoML
Saiba como usar AutoML para treinar um modelo de imagem e usar Vertex AI Prediction e Vertex AI batch prediction para fazer previsões on-line e em lote.
Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI.
Saiba mais sobre a classificação de dados de imagem.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Detecção de objetos para dados de imagem |
Detecção de objetos do AutoML Image.
Saiba como usar AutoML para treinar um modelo de imagem e usar Vertex AI Prediction e Vertex AI Batch Prediction para fazer previsões on-line e em lote.
Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI.
Saiba mais sobre a detecção de objetos para dados de imagem.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Rastreamento de objetos para dados de vídeo |
Rastreamento de objetos de vídeo de AutoML.
Saiba como usar o AutoML para treinar um modelo de vídeo e usar o Vertex AI Batch Prediction para fazer predições em lote. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre o rastreamento de objetos para dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Classificação para dados tabulares |
Classificação binária do AutoML tabular.
Neste tutorial, você cria um modelo de classificação binária tabular do AutoML e implanta para previsão on-line com um script Python usando o SDK da Vertex AI. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre a classificação de dados tabulares. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Classificação para dados de vídeo |
Classificação de vídeo de AutoML.
Saiba como usar o AutoML para treinar um modelo de vídeo e usar o Vertex AI Batch Prediction para fazer predições em lote. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre a classificação de dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Treinamento personalizado |
Classificação de imagem personalizada com um contêiner de treinamento personalizado.
Saiba como treinar um modelo de classificação de imagens do TensorFlow usando um contêiner personalizado e o Vertex AI Training. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Visão geral do treinamento personalizado |
Classificação de imagem personalizada com um contêiner de treinamento pré-criado.
Saiba como treinar um modelo de classificação de imagens do TensorFlow usando um contêiner pré-criado e o Vertex AI Training. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre a visão geral do treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Visão geral do treinamento personalizado |
Modelo scikit-learn personalizado com contêiner de treinamento pré-criado.
Saiba como usar o Vertex AI Training para criar um modelo treinado personalizado. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre a visão geral do treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Migrar para a Vertex AI Visão geral do treinamento personalizado |
Modelo XGBoost personalizado com contêiner de treinamento pré-criado.
Saiba como usar o Vertex AI Training para criar um modelo treinado personalizado. Saiba mais sobre como migrar para a Vertex AI. Saiba mais sobre a visão geral do treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI Treinamento personalizado |
Ajuste de hiperparâmetro.
Saiba como usar o hiperparâmetro da Vertex AI para criar e ajustar um modelo treinado personalizado. Saiba mais sobre o Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Documentação do Google Artifact Registry |
Comece a usar o Google Artifact Registry.
Saiba como usar o Google Artifact Registry. Saiba mais sobre a documentação do Google Artifact Registry. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex ML Metadata |
Rastrear parâmetros e métricas para jobs de treinamento personalizados
Saiba como usar o SDK da Vertex AI para Python para: Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex ML Metadata |
Rastrear parâmetros e métricas para modelos treinados localmente.
Saiba como usar o Vertex ML Metadata para monitorar parâmetros de treinamento e métricas de avaliação. Saiba mais sobre o Vertex ML Metadata. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Vertex ML Metadata Vertex AI Pipelines |
Rastrear artefatos e métricas nas execuções de pipelines da Vertex AI usando metadados de ML da Vertex
Saiba como monitorar artefatos e métricas com o Vertex ML Metadata nas execuções do Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre o Vertex ML Metadata. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Avaliação de modelos da Vertex AI Classificação para dados tabulares |
Como avaliar resultados de previsão em lote de um modelo de classificação tabular do AutoML Tabular.
Saiba como treinar um modelo de classificação tabular do AutoML da Vertex AI e como avaliar esse modelo com um job de pipeline da Vertex AI usando google_cloud_pipeline_components :
Saiba mais sobre a Avaliação de modelos da Vertex AI.
Saiba mais sobre a classificação de dados tabulares.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Avaliação de modelos da Vertex AI Regressão para dados tabulares |
Como avaliar resultados da predição em lote do modelo de regressão tabular do AutoML.
Saiba como avaliar um recurso de modelo da Vertex AI com um job de pipeline da Vertex AI usando google_cloud_pipeline_components :
Saiba mais sobre a Avaliação de modelos da Vertex AI.
Saiba mais sobre regressão para dados tabulares.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Avaliação de modelos da Vertex AI Classificação para dados de vídeo |
Como avaliar resultados de predição em lote do modelo de classificação de vídeo do AutoML.
Saiba como treinar um modelo de classificação de vídeos do AutoML na Vertex AI e como avaliar esse modelo usando um job de pipeline da Vertex AI usando google_cloud_pipeline_components: Saiba mais sobre a Avaliação de modelos da Vertex AI. Saiba mais sobre a classificação de dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Treinamento personalizado da Vertex AI Avaliação de modelos da Vertex AI |
Como avaliar os resultados de BatchPrediction em um modelo de classificação tabular personalizado.
Neste tutorial, você treinará um modelo RandomForest do scikit-learn, salvará o modelo no Vertex AI Model Registry e saberá como avaliar o modelo por um job de pipeline da Vertex AI usando o SDK de componentes de pipeline do Google Cloud para Python. Saiba mais sobre o treinamento personalizado da Vertex AI. Saiba mais sobre a avaliação de modelos da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Avaliação de modelos da Vertex AI Treinamento personalizado |
Como avaliar resultados de previsão em lote do modelo de regressão tabular personalizado.
Saiba como avaliar um recurso de modelo da Vertex AI usando um job de pipeline da Vertex AI com os componentes de pipeline do Google Cloud. Saiba mais sobre a avaliação de modelo da Vertex AI. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Avaliação de modelos do Vertex AI AutoSxS |
Verifique o alinhamento do avaliador automático em relação a um conjunto de dados de preferências humanas.
Saiba como usar Vertex AI Pipelines e google_cloud_pipeline_components para verificar o alinhamento do avaliador automático usando dados de preferências humanas:
Saiba mais sobre a Avaliação de modelos do Vertex AI AutoSxS.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Avaliação de modelos do Vertex AI AutoSxS |
Avalie um LLM no Vertex AI Model Registry em relação a um modelo de terceiros.
Saiba como usar Vertex AI Pipelines e google_cloud_pipeline_components para avaliar o desempenho entre dois modelos LLM:
Saiba mais sobre a Avaliação de modelos do Vertex AI AutoSxS.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos da Vertex AI para previsões em lote |
Previsão em lote da Vertex AI com monitoramento de modelos.
Saiba como usar o serviço de monitoramento de modelos da Vertex AI para detectar deslocamentos e anomalias na predição em lote. Saiba mais sobre o Monitoramento de modelos da Vertex AI para previsões em lote. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Vertex AI Model Monitoring para modelos tabulares do AutoML.
Saiba como usar o serviço Vertex AI Model Monitoring para detectar desvios de atributo e deslocamentos nas solicitações de previsão de entrada em modelos tabulares do AutoML. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Monitoramento de modelos da Vertex AI para previsão on-line em modelos de imagem do AutoML.
Saiba como usar Vertex AI Model Monitoring com Vertex AI Online Prediction e um modelo de classificação de imagens do AutoML para detectar uma imagem fora de distribuição.
Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring.
Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Monitoramento de modelos da Vertex AI para modelos tabulares personalizados.
Saiba como usar o serviço Vertex AI Model Monitoring para detectar desvios de atributo e deslocamentos nas solicitações de previsão de entrada em modelos tabulares personalizados. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Monitoramento de modelos da Vertex AI para modelos tabulares personalizados com o contêiner do TensorFlow Serving.
Saiba como usar o serviço Vertex AI Model Monitoring para detectar desvios de atributo e deslocamentos nas solicitações de previsão de entrada em modelos tabulares personalizados usando um contêiner de implantação personalizado. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Vertex AI Model Monitoring para configuração de modelos tabulares.
Saiba como configurar o serviço de monitoramento de modelos da Vertex AI para detectar desvios de recursos e deslocamentos nas solicitações de previsão de entrada. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Vertex AI Model Monitoring para modelos XGBoost
Saiba como usar o serviço Vertex AI Model Monitoring para detectar desvios de atributo e deslocamentos nas solicitações de previsão de entrada para modelos do XGBoost. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring. Etapas do tutorial
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Monitoramento de modelos com a Vertex AI |
Vertex AI Model Monitoring com atribuições de recursos da Vertex Explainable AI.
Saiba como usar o serviço Vertex AI Model Monitoring para detectar desvios e anomalias em solicitações de previsão de um recurso de modelo da Vertex AI. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Monitoring. Etapas do tutorial
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model_monitoring_v2 |
Monitoramento de modelos do job de predição em lote de modelos personalizados da Vertex AI.
Neste tutorial, você concluirá as seguintes etapas: Etapas do tutorial |
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model_monitoring_v2 |
Monitoramento de modelos da previsão on-line de modelos personalizado da Vertex AI.
Neste tutorial, você concluirá as seguintes etapas: Etapas do tutorial |
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Vertex AI Model Registry |
Introdução ao Registro de modelos da Vertex AI.
Saiba como usar o Vertex AI Model Registry para criar e registrar várias versões de um modelo. Saiba mais sobre o Vertex AI Model Registry. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes do AutoML Classificação para dados tabulares |
Pipelines do AutoML Tabular usando google-cloud-pipeline-components.
Saiba como usar o Vertex AI Pipelines e os componentes de pipeline do Google Cloud para criar um modelo de classificação tabular do AutoML. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre os componentes do AutoML. Saiba mais sobre a classificação de dados tabulares. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Metodologia entre o desafio e a bênção para implantação de modelos na produção.
Saiba como criar um pipeline da Vertex AI, que treina uma nova versão desafiadora de um modelo, avalia o modelo e compara a avaliação com o modelo abençoado em produção. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Estruturas de controle de pipeline usando o SDK do KFP.
Saiba como usar o SDK do KFP, que usa loops e condicionais, incluindo exemplos aninhados, para criar pipelines. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes de treinamento personalizados |
Treinamento personalizado com componentes de pipeline predefinidos do Google Cloud
Saiba como usar o Vertex AI Pipelines e os componentes de pipeline do Google Cloud para criar um modelo personalizado. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre os componentes de treinamento personalizados. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes da predição em lote da Vertex AI |
Treinamento e previsão em lote com origem e destino do BigQuery para um modelo de classificação tabular personalizado.
Neste tutorial, você treinará um modelo de classificação tabular do scikit-learn e criará um job de predição em lote para ele por um pipeline da Vertex AI usando google_cloud_pipeline_components. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre os componentes de previsão em lote da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI |
Primeiros passos com os componentes do pipeline de ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI.
Saiba como usar os componentes de pipeline pré-criados do Google Cloud para o ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre o Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Primeiros passos no gerenciamento de máquinas para pipelines da Vertex AI.
Saiba como converter um componente independente de treinamento personalizado em um Vertex AI CustomJob , em que:
Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes do AutoML |
Pipelines de classificação de imagens do AutoML usando google-cloud-pipeline-components.
Saiba como usar o Vertex AI Pipelines e os componentes de pipeline do Google Cloud para criar um modelo de classificação de imagens do AutoML. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre os componentes do AutoML. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes do AutoML Regressão para dados tabulares |
Pipelines de regressão tabulares do AutoML usando google-cloud-pipeline-components.
Saiba como usar Vertex AI Pipelines e Google Cloud Pipeline Components para criar um modelo de regressão tabular AutoML .
Saiba mais sobre o Vertex AI Pipelines.
Saiba mais sobre os componentes do AutoML.
Saiba mais sobre a regressão para dados tabulares.
Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes do AutoML |
AutoML pipelines de classificação de texto usando google-cloud-pipeline-components.
Saiba como usar Vertex AI Pipelines e Google Cloud Pipeline Components para criar um modelo de classificação de texto AutoML .
Saiba mais sobre o Vertex AI Pipelines.
Saiba mais sobre os componentes do AutoML.
Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes do BigQuery ML |
Como treinar um modelo de aquisição-previsão usando o Swivel, o BigQuery ML e o Vertex AI Pipelines.
Saiba como criar um pipeline simples do BigQuery ML usando o Vertex AI Pipelines para calcular embeddings de texto de conteúdo de artigos e classificá-los na categoria *aquisições corporativas*. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre os componentes do BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines Componentes de treinamento personalizados |
Treinar, fazer upload e implantar modelos com os componentes de pipelines do Google Cloud.
Saiba como usar o Vertex AI Pipelines e o componente de pipeline do Google Cloud para criar e implantar um modelo personalizado. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Saiba mais sobre os componentes de treinamento personalizados. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Vertex AI Pipelines com KFP 2.x
Saiba como usar o Vertex AI Pipelines e o KFP 2.
Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Componentes leves e baseados em função do Python e E/S de componentes.
Saiba como usar o SDK do KFP para criar componentes leves do Python baseados em funções e, em seguida, aprender a usar o Vertex AI Pipelines para executar o pipeline. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Visualização de métricas e execução de comparação usando o SDK do KFP.
Saiba como usar o SDK do KFP para Python e criar pipelines que geram métricas de avaliação. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Metodologia Multicontender x Champion para implantação de modelos na produção.
Saiba como criar um pipeline da Vertex AI, que avalia novos dados de produção de um modelo implantado em relação a outras versões do modelo, para determinar se um modelo de contendor será o modelo campeão para substituição na produção. Etapas do tutorial
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Vertex AI Pipelines |
Introdução aos pipelines para KFP.
Saiba como usar o SDK do KFP para Python e criar pipelines que geram métricas de avaliação. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Componentes do AutoML Componentes do BigQuery ML |
BigQuery ML e AutoML: prototipagem rápida com a Vertex AI.
Saiba como usar o Vertex AI Pipelines para prototipagem rápida de um modelo. Saiba mais sobre os componentes do AutoML. Saiba mais sobre os componentes do BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Previsão em lote da Vertex AI |
Previsão em lote de modelos personalizados com filtragem de atributos.
Saiba como criar um modelo treinado personalizado com um script Python em um contêiner do Docker usando o SDK da Vertex AI para Python e, em seguida, como executar um job de predição em lote incluindo ou excluindo uma lista de atributos. Saiba mais sobre a Previsão em lote da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Previsão do Vertex AI |
Comece a usar o servidor NVIDIA Triton.
Saiba como implantar um contêiner que executa o servidor NVIDIA Triton com um recurso de modelo da Vertex AI em um endpoint da Vertex AI para fazer previsões on-line. Saiba mais sobre o Vertex AI Prediction. Etapas do tutorial
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Raw Predict |
Comece a usar as funções de exibição do TensorFlow com a Vertex AI Raw Prediction.
Saiba como usar Vertex AI Raw Prediction em um recurso Vertex AI Endpoint .
Saiba mais sobre previsão bruta.
Etapas do tutorial
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Como receber previsões de um modelo treinado personalizado |
Comece a usar o TensorFlow Serving com a Vertex AI Prediction.
Saiba como usar Vertex AI Prediction em um recurso Vertex AI Endpoint com o binário de veiculação TensorFlow Serving .
Saiba mais sobre Como receber previsões de um modelo treinado personalizado.
Etapas do tutorial |
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Endpoints particulares |
Comece a usar endpoints particulares da Vertex AI.
Saiba como usar os recursos Vertex AI Private Endpoint .
Saiba mais sobre endpoints particulares.
Etapas do tutorial
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Modelos de linguagem da Vertex AI |
LLM da Vertex AI e previsão de streaming.
Saiba como usar o LLM da Vertex AI para fazer o download de um modelo LLM pré-treinado, fazer previsões e ajustar o modelo. Saiba mais sobre os modelos de linguagem da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Contêineres pré-criados para previsão |
Como disponibilizar modelos de imagem do PyTorch com contêineres predefinidos na Vertex AI.
Saiba como empacotar e implantar um modelo de classificação de imagens do PyTorch usando um contêiner pré-criado da Vertex AI com o TorchServe para disponibilizar previsões on-line e em lote. Saiba mais sobre contêineres pré-criados para previsão. Etapas do tutorial
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Previsão do Vertex AI |
Treine e implante modelos PyTorch com contêineres pré-criados na Vertex AI.
Saiba como criar, treinar e implantar um modelo de classificação de imagens do PyTorch usando contêineres pré-criados para treinamento e previsão personalizados. Etapas do tutorial
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Visão geral do Ray na Vertex AI |
Comece a usar o PyTorch no Ray na Vertex AI.
Saiba como distribuir com eficiência o processo de treinamento de um modelo de classificação de imagens do PyTorch aproveitando o Ray na Vertex AI. Saiba mais sobre Visão geral do Ray na Vertex AI. Etapas do tutorial
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Visão geral do Ray na Vertex AI |
Gerenciamento de clusters do Ray na Vertex AI.
Saiba como criar, acessar, atualizar e excluir um cluster e listar clusters existentes. Saiba mais sobre Visão geral do Ray na Vertex AI. Etapas do tutorial
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Ray na Vertex AI Spark no Ray na Vertex AI |
Spark no Ray na Vertex AI.
Aprenda a usar o RayDP para executar aplicativos Spark em um cluster do Ray na Vertex AI. Saiba mais sobre o Ray na Vertex AI. Saiba mais sobre o Spark no Ray na Vertex AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Training Servidor de redução da Vertex AI |
Treinamento distribuído do PyTorch com o servidor de redução da Vertex AI
Saiba como criar um job de treinamento distribuído do PyTorch que usa o framework e as ferramentas de treinamento distribuído do PyTorch e como executar o job de treinamento no serviço de Vertex AI Training com o servidor de redução. Saiba mais sobre o Vertex AI Training. Saiba mais sobre o servidor de redução da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Classificação para dados de vídeo |
Exemplo de classificação de vídeo do AutoML.
O objetivo deste bloco é criar um modelo de classificação de vídeos do AutoML. Saiba mais sobre a classificação de dados de vídeo. Etapas do tutorial
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Treinamento personalizado |
Treinamento personalizado usando pacote do Python, conjunto de dados de texto gerenciado e contêiner veiculado TF.
Saiba como criar um modelo personalizado usando o treinamento de pacote personalizado do Python e como disponibilizar o modelo usando o contêiner TensorFlow Serving para previsão on-line. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Fluxo de trabalho tabular para TabNet |
Explicações da Vertex AI com modelos da TabNet.
Saiba como fornecer uma ferramenta de plotagem de exemplo para visualizar a saída do TabNet, o que é útil para explicar o algoritmo. Saiba mais sobre o Fluxo de trabalho tabular para o TabNet. Etapas do tutorial
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Previsão ARIMA+ do BigQuery ML para dados tabulares |
Treine um modelo ARIMA_PLUS do BigQuery ML usando fluxos de trabalho tabulares da Vertex AI.
Saiba como criar o modelo ARIMA_PLUS do BigQuery ML usando um pipeline de treinamento da Vertex AI nos componentes de pipeline do Google Cloud e, em seguida, como fazer uma predição em lote usando o pipeline de previsão correspondente. Saiba mais sobre a previsão ARIMA+ do BigQuery ML para dados tabulares. Etapas do tutorial
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Componentes de pipeline do Google Cloud Prophet para dados tabulares |
Treinar um modelo profeta usando os fluxos de trabalho tabulares da Vertex AI
Saiba como criar vários modelos do Prophet usando um pipeline da Vertex AI de treinamento dos componentes de pipeline do Google Cloud e, em seguida, como fazer uma predição em lote usando o pipeline de previsão correspondente. Saiba mais sobre os componentes do pipeline do Google Cloud. Saiba mais sobre o profeta de dados tabulares. Etapas do tutorial
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Fluxo de trabalho tabular para TabNet |
Pipeline do TabNet.
Saiba como criar modelos de classificação em dados tabulares usando dois dos fluxos de trabalho tabulares da TabNet da Vertex AI. Saiba mais sobre o Fluxo de trabalho tabular para o TabNet. Etapas do tutorial
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Fluxo de trabalho tabular para amplo e profundo |
Pipeline amplo e profundo.
Saiba como criar dois modelos de classificação usando fluxos de trabalho tabulares profundos e amplos da Vertex AI. Saiba mais sobre o fluxo de trabalho tabular para largura e profundidade. Etapas do tutorial
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Vertex AI TensorBoard Treinamento personalizado |
Treinamento personalizado do Vertex AI TensorBoard com contêineres personalizados
Saiba como criar um job de treinamento personalizado usando contêineres personalizados e como monitorar o processo de treinamento no Vertex AI TensorBoard quase em tempo real. Saiba mais sobre o Vertex AI TensorBoard. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Vertex AI TensorBoard Treinamento personalizado |
Treinamento personalizado do Vertex AI TensorBoard com contêineres pré-criados
Saiba como criar um job de treinamento personalizado usando contêineres pré-criados e como monitorar o processo de treinamento no Vertex AI TensorBoard quase em tempo real. Saiba mais sobre o Vertex AI TensorBoard. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Vertex AI TensorBoard |
Ajuste de hiperparâmetros do Vertex AI TensorBoard com o painel do HParams
Neste bloco, você treinará um modelo e realizará o ajuste de hiperparâmetros usando o TensorFlow. Etapas do tutorial
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Profiler Vertex AI TensorBoard |
Gere um perfil de desempenho do treinamento de modelo usando o Cloud Profiler.
Saiba como ativar o Criador de perfil para jobs de treinamento personalizados. Saiba mais sobre o Profiler. Saiba mais sobre o Vertex AI TensorBoard. Etapas do tutorial
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Profiler Vertex AI TensorBoard |
Gere um perfil de desempenho de treinamento de modelo usando o Cloud Profiler no treinamento personalizado com contêiner pré-criado.
Saiba como ativar o Profiler na Vertex AI para jobs de treinamento personalizados com um contêiner pré-criado. Saiba mais sobre o Profiler. Saiba mais sobre o Vertex AI TensorBoard. Etapas do tutorial
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Vertex AI TensorBoard Vertex AI Pipelines |
Integração do TensorBoard da Vertex AI com pipelines da Vertex AI
Saiba como criar um pipeline de treinamento usando o SDK do KFP, executar o pipeline no Vertex AI Pipelines e como monitorar o processo de treinamento no Vertex AI TensorBoard quase em tempo real. Saiba mais sobre o Vertex AI TensorBoard. Saiba mais sobre Vertex AI Pipelines. Etapas do tutorial
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Vertex AI: ajuste de hiperparâmetros |
Ajuste de hiperparâmetros do Vertex AI distribuído.
Neste bloco, você criará um modelo treinado personalizado com um script Python em um contêiner do Docker. Saiba mais sobre o Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Training |
Comece a usar o Vertex AI Training para LightGBM.
Saiba como treinar um modelo personalizado do LightGBM usando o método de contêiner personalizado para o Vertex AI Training. Etapas do tutorial
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Treinamento distribuído da Vertex AI |
Primeiros passos com o treinamento distribuído da Vertex AI
Saiba como usar o treinamento distribuído da Vertex AI ao treinar com Vertex AI .
Saiba mais sobre o treinamento distribuído da Vertex AI.
Etapas do tutorial |
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Vertex AI: ajuste de hiperparâmetros |
Executar o ajuste de hiperparâmetros para um modelo do TensorFlow
Saiba como executar um job de ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI para um modelo do TensorFlow. Saiba mais sobre o Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI |
Ajuste de hiperparâmetros do Vertex AI para XGBoost.
Saiba como usar o serviço de ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI para treinar um modelo do XGBoost. Saiba mais sobre o Ajuste de hiperparâmetros da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Training |
Treinamento paralelo de dados distribuídos em vários nós para classificação de imagens do PyTorch na CPU usando o Vertex AI Training com contêiner personalizado.
Saiba como criar um job de treinamento distribuído do PyTorch usando o SDK da Vertex AI para Python e contêineres personalizados. Saiba mais sobre o Vertex AI Training. Etapas do tutorial
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Vertex AI Training |
Classificação de imagens do PyTorch usando treinamento paralelo de dados distribuídos em vários nós da NCCL na CPU e na Vertex AI.
Saiba como criar um job de treinamento distribuído do PyTorch usando o SDK da Vertex AI para Python e contêineres personalizados. Saiba mais sobre o Vertex AI Training. Etapas do tutorial
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Treinamento personalizado |
Como treinar, ajustar e implantar um modelo de classificação de sentimento de texto do PyTorch na Vertex AI.
Saiba como criar, treinar, ajustar e implantar um modelo do PyTorch na Vertex AI. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Colab Colab Enterprise GitHub Vertex AI Workbench |
Integração do PyTorch na Vertex AI |
Treine o modelo PyTorch na Vertex AI com dados do Cloud Storage.
Saiba como criar um job de treinamento usando o PyTorch e um conjunto de dados armazenado no Cloud Storage. Saiba mais sobre a integração do PyTorch na Vertex AI. Etapas do tutorial
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Treinamento distribuído |
Como usar o torchrun do PyTorch para simplificar o treinamento de vários nós com contêineres personalizados.
Saiba como treinar um modelo do Imagenet usando a Torchrun do PyTorch em vários nós. Saiba mais sobre o treinamento distribuído. Etapas do tutorial
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Treinamento personalizado |
Treinamento distribuído do XGBoost com o Dask.
Saiba como criar um job de treinamento distribuído usando o XGBoost com o Dask. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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vector_search |
Usar embeddings multimodais da Vertex AI e o Vector Search.
Saiba como codificar embeddings de texto personalizados, criar um índice do vizinho mais perto aproximado e consultar índices. Etapas do tutorial
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Pesquisa de vetor da Vertex AI |
Como usar a pesquisa de vetor da Vertex AI em perguntas do StackOverflow.
Saiba como codificar embeddings de texto personalizados, criar um índice do vizinho mais perto aproximado e consultar índices. Saiba mais sobre a pesquisa de vetor da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Pesquisa de vetor da Vertex AI Embeddings da Vertex AI para texto |
Como usar a pesquisa de vetor da Vertex AI e os embeddings da Vertex AI para texto em perguntas do StackOverflow.
Saiba como codificar embeddings de texto, criar um índice do vizinho mais perto aproximado e consultar índices. Saiba mais sobre a pesquisa de vetor da Vertex AI. Saiba mais sobre embeddings da Vertex AI para texto. Etapas do tutorial
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Pesquisa de vetor da Vertex AI |
Crie um índice de pesquisa de vetor da Vertex AI.
Saiba como criar o índice do vizinho mais perto aproximado, consultar índices e validar o desempenho do índice. Saiba mais sobre a pesquisa de vetor da Vertex AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Vizier |
Como otimizar vários objetivos com o Vertex AI Vizier
Saiba como usar o Vertex AI Vizier para otimizar um estudo com vários objetivos. Saiba mais sobre o Vertex AI Vizier. Etapas do tutorial |
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Vertex AI Vizier |
Primeiros passos com o Vertex AI Vizier.
Saiba como usar o Vertex AI Vizier ao treinar com a Vertex AI. Saiba mais sobre o Vertex AI Vizier. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Vertex AI Training |
Treinar um modelo de classificação multiclasse para segmentação de anúncios
Saiba como coletar dados do BigQuery, fazer o pré-processamento deles e treinar um modelo de classificação multiclasse em um conjunto de dados de e-commerce. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o Vertex AI Training. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Vertex Explainable AI |
Previsão de tarifa de táxi usando o conjunto de dados de corridas de táxi de Chicago.
O objetivo deste notebook é dar uma visão geral dos recursos da Vertex AI, como a Vertex Explainable AI e o BigQuery em Notebooks, ao tentar resolver um problema de previsão de tarifas de táxi. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre a Vertex Explainable AI. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench BigQuery ML |
Preveja a demanda de varejo com a Vertex AI e o BigQuery ML
Saiba como criar um modelo ARIMA (média móvel integrada autoregressiva) do BigQuery ML em dados de varejo Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench BigQuery ML |
Análise exploratória interativa dos dados do BigQuery em um notebook.
Saiba várias maneiras de explorar e receber insights dos dados do BigQuery em um ambiente de bloco do Jupyter. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Treinamento personalizado |
Crie um modelo de detecção de fraudes na Vertex AI
Este tutorial demonstra a análise de dados e a criação de modelos usando um conjunto de dados financeiros sintéticos. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o treinamento personalizado. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench BigQuery ML |
Previsão de desligamento de usuários para desenvolvedores de jogos que usam o Google Analytics 4 e o BigQuery ML.
Saiba como treinar e avaliar um modelo de propensão no BigQuery ML. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Vertex AI training |
Manutenção preditiva usando a Vertex AI.
Saiba como usar o recurso executor do Vertex AI Workbench para automatizar um fluxo de trabalho para treinar e implantar um modelo. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o Vertex AI Training. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench BigQuery ML |
Análise de otimização de preços nos dados de preços de CDM.
O objetivo deste bloco é criar um modelo de otimização de preços usando o BigQuery ML. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o BigQuery ML. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Análise de sentimento para dados de texto |
Análise de sentimento usando o AutoML Natural Language e a Vertex AI.
Saiba como treinar e implantar um modelo de análise de sentimento do AutoML e fazer previsões. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre a análise de sentimento para dados de texto. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Dataproc sem servidor para o Spark |
Resumir e analisar dados do BigQuery com o Dataproc
Este tutorial do bloco executa um job do Apache Spark que busca dados no conjunto de dados "BigQuery Activity Data", consulta os dados e grava os resultados no BigQuery. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o Dataproc Serverless para Spark. Etapas do tutorial
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Vertex AI Workbench Dataproc |
SparkML com Dataproc e BigQuery
Este tutorial executa um job do Apache SparkML que busca dados no conjunto de dados do BigQuery, realiza análise de dados detalhada, limpa os dados, executa a engenharia de atributos, treina o modelo, avalia o modelo, gera resultados e salva o modelo em um bucket do Cloud Storage. Saiba mais sobre o Vertex AI Workbench. Saiba mais sobre o Dataproc. Etapas do tutorial
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