不懂編程也能做AI建模?自動(dòng)學(xué)習(xí)功能讓你大開(kāi)眼界!
2020-05-15 11:02:17
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老鐵們,最近出大事了!
Python不知道什么時(shí)候開(kāi)始霸占熱搜啦!哪里都有它!
全國(guó)人民坐吃“豐巢”的瓜,豐巢近期最熱的指數(shù)也在20000左右徘徊,而Python的百度指數(shù)則都在18000以上,最高峰為40000+.
于是乎,朋友圈是python的廣告,抖音里有python的足跡……
就連知乎都發(fā)出了一個(gè)熱議的問(wèn)題:

其中一個(gè)高贊回答是這樣的:
“要想韭菜割得好,噱頭是其一,甜頭是其二。
人工智能、自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng),一大堆熱門(mén)技術(shù)、高薪職業(yè)都粘邊,噱頭有了。
通過(guò)調(diào)幾個(gè)庫(kù),就能把數(shù)據(jù)爬下來(lái),就能做人臉識(shí)別,成就感滿(mǎn)滿(mǎn),甜頭也有了。
某地傳出編程納入考試,在社會(huì)發(fā)酵,最后鋪天蓋地打廣告,讓你覺(jué)得大家都在學(xué),最重要的韭菜也送了。”
懂行的朋友應(yīng)該知道,當(dāng)前Python是從事數(shù)據(jù)分析、AI建模的主要開(kāi)源工具,也是很多企業(yè)數(shù)據(jù)分析師招聘的必備技能!
更重要的是,從事AI建模,不僅要會(huì)Python編程,還要懂機(jī)器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)庫(kù)以及行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí),這樣才能保證模型的質(zhì)量,深入挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。
怎么?!不會(huì)編程、不懂算法的業(yè)務(wù)人員就活該被鄙視,無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度的分析?
NO!
Tempo大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的自動(dòng)學(xué)習(xí)功能來(lái)幫忙,讓業(yè)務(wù)專(zhuān)家也能秒變資深數(shù)據(jù)分析師!
一、啥是自動(dòng)學(xué)習(xí)?
“懶”是人類(lèi)第一生產(chǎn)力!——這是所有偉大發(fā)明總結(jié)的真理。
懶得編程,于是自動(dòng)學(xué)習(xí)就應(yīng)運(yùn)而生。
自動(dòng)學(xué)習(xí)算法能實(shí)現(xiàn)一個(gè)數(shù)據(jù)集的多種算法或多種參數(shù)組合的一次性建模,從而在多個(gè)模型中選擇和推薦出最佳的算法及參數(shù)組合,并得到最優(yōu)預(yù)測(cè)結(jié)果,輕松實(shí)現(xiàn)模型的自動(dòng)化和智能化學(xué)習(xí),提升建模效率。
Tempo平臺(tái)中包含的自動(dòng)學(xué)習(xí)功能有:一鍵式建模、自動(dòng)聚類(lèi)、自動(dòng)分類(lèi)、自動(dòng)回歸、自動(dòng)時(shí)序、自動(dòng)擇參。
自動(dòng)學(xué)習(xí)功能可以幫助建模用戶(hù)一次性批量構(gòu)建成百上千個(gè)模型,并推薦最優(yōu)算法及參數(shù)組合,在幫助用戶(hù)提升建模的效率同時(shí)保證模型的質(zhì)量。這不僅能讓懂算法的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師能夠快速構(gòu)建高質(zhì)量模型,還能讓不懂算法、編程的業(yè)務(wù)人員輕松構(gòu)建符合業(yè)務(wù)應(yīng)用的分析模型。
二、簡(jiǎn)單快捷的操作步驟
機(jī)器學(xué)習(xí)建模是一個(gè)流程化的過(guò)程。首先,我們需要拿到數(shù)據(jù),其次就是數(shù)據(jù)的預(yù)處理、特征工程,接著要做模型的構(gòu)建,并通過(guò)選擇算法和參數(shù)調(diào)優(yōu)來(lái)尋找最優(yōu)模型。如果效果不佳,我們經(jīng)常需要回到特征工程,重新再訓(xùn)練模型評(píng)估模型。
AI項(xiàng)目整個(gè)的流程是這樣的:

①不懂算法、不懂編程的業(yè)務(wù)人員
對(duì)于不懂算法、不懂編程的業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō),如果能力僅僅停留在做簡(jiǎn)單的分析報(bào)表和BI圖形,那就太局限啦!
如果你懂業(yè)務(wù)卻不會(huì)編程、不懂算法,卻又想通過(guò)AI構(gòu)建數(shù)據(jù)模型,挖掘數(shù)據(jù)的深層價(jià)值。那么,一鍵式建模就是你的必備利器!
你只需輸入數(shù)據(jù),就可以通過(guò)該功能完成數(shù)據(jù)處理、特征工程、算法及參數(shù)選擇及模型評(píng)估等一系列環(huán)節(jié),是不是很簡(jiǎn)單呢?
第一步:輸入數(shù)據(jù)。拖入數(shù)據(jù)輸入節(jié)點(diǎn),選擇分析數(shù)據(jù)集,可查看該數(shù)據(jù)集的基本信息,數(shù)據(jù)內(nèi)容和數(shù)據(jù)格式。節(jié)點(diǎn)配置情況如下:
第二步:設(shè)置角色。根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)置相應(yīng)的自變量和因變量,將class的角色設(shè)定為因變量,其余變量為自變量,也就是影響class的變量。節(jié)點(diǎn)配置情況如下:
第三步:一鍵式建模。拖入一鍵式建模節(jié)點(diǎn),只需配置自動(dòng)特征生成、選擇及模型配置和自動(dòng)擇參、交叉驗(yàn)證相關(guān)參數(shù)及最優(yōu)模型評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),節(jié)點(diǎn)運(yùn)行成功就會(huì)自動(dòng)給出表現(xiàn)最佳的模型及相應(yīng)的模型結(jié)果。節(jié)點(diǎn)配置情況如下:
②精通算法的數(shù)據(jù)分析師
如果你對(duì)算法比較了解,也學(xué)過(guò)Python,在數(shù)據(jù)分析行業(yè)擁有一定的江湖地位。
雖然行走江湖多年,但可憐的你頗受不斷調(diào)參、不斷運(yùn)行選擇模型、耗時(shí)耗力等折磨,3天試了8個(gè)算法才找到最優(yōu)的那一個(gè)!多少個(gè)日日夜夜,保溫杯里泡枸杞,頭還禿了!
怎么破?自動(dòng)算法、自動(dòng)擇參功能讓你“滿(mǎn)血復(fù)活”!
其中,自動(dòng)算法功能包括自動(dòng)聚類(lèi)、自動(dòng)分類(lèi)、自動(dòng)回歸、自動(dòng)時(shí)序等。自動(dòng)聚類(lèi)等算法可以實(shí)現(xiàn)一次性建模,內(nèi)嵌自動(dòng)擇參和交叉驗(yàn)證等功能,在多種模型下選擇和推薦出最佳的模型,輕松實(shí)現(xiàn)模型的自動(dòng)化和智能化學(xué)習(xí)。具體操作流程如下:
第一步:輸入數(shù)據(jù)。拖入數(shù)據(jù)輸入節(jié)點(diǎn),選擇分析數(shù)據(jù)集,可查看該數(shù)據(jù)集的基本信息,數(shù)據(jù)內(nèi)容和數(shù)據(jù)格式。節(jié)點(diǎn)配置情況如下:
第二步:設(shè)置角色。根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)置相應(yīng)的自變量和因變量,將label的角色設(shè)定為因變量,其余變量為自變量,也就是影響label的變量。節(jié)點(diǎn)配置情況如下:
第三步:自動(dòng)分類(lèi)。選擇多個(gè)算法參與自動(dòng)分類(lèi),并支持進(jìn)行自動(dòng)擇參和交叉驗(yàn)證。節(jié)點(diǎn)配置如下:
當(dāng)然,在實(shí)際工作中,數(shù)據(jù)分析師如果已經(jīng)確定了具體算法,為了進(jìn)一步優(yōu)化模型效果,“自動(dòng)擇參”就可以大顯身手,幫你自動(dòng)選擇最佳參數(shù)集。
三、結(jié)語(yǔ)
從以上的描述不難看出,Tempo AI的自動(dòng)學(xué)習(xí)功能帶來(lái)的價(jià)值主要是降低建模門(mén)檻、提升建模效率、提升模型質(zhì)量。
不懂算法、不會(huì)編程的業(yè)務(wù)人員,可以通過(guò)“一鍵式建模”功能獲取最優(yōu)的數(shù)據(jù)模型,挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值;精通算法、編程的數(shù)據(jù)分析師不僅可以通過(guò)自動(dòng)算法功能節(jié)省自己的建模時(shí)間,提升工作效率,還可以利用“自動(dòng)擇參”功能優(yōu)化參數(shù),提升模型的質(zhì)量。
老鐵們,還等什么呢?趕快動(dòng)手嘗試一下吧!
(以上所有操作均使用Tempo大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)完成)