RapidMiner Auto Model


 

 

RapidMiner Auto Model

 

RapidMiner Auto Model은 기계 학습을 자동화하고, 데이터 사이언스를 가속화하여, 플랫폼을 새로운 사용자가 더 쉽게 액세스 할 수 있게 하고, 전문 데이터 사이언티스트에게 더 강력하게 만듭니다. 또한 투명성이나 제어 능력에 영향을 주지 않으면서 데이터를 변환하여 실행 가능한 통찰력을 생성하고 데이터 사이언스 팀의 생산성을 높여 주는 획기적인 기능을 제공합니다

 

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"의료계는 절대 블랙 박스를 받아들이지 않을 것이다. Auto Model은 투명하고, 추적하기 쉽고, 시각적으로 구동되는 프로세스로 내 데이터와 모델을 통과한다." - Sven van Poucke, MD, PhD

RapidMiner의 데이터 사이언스 혁신 분야에서 지난 10년 간의 경험을 요약하는 이 새로운 기능은 시각적으로 구동되는 사용이 쉬운 마법사를 통해 제공되며, 그 어느 때보다 빠르게 데이터를 이용할 수 있습니다. 이는 최고의 기계 학습 기술을 제안하여 모델링을 가속화하며, 자동으로 데이터에서 최적화된 교차 검증 모델을 생성합니다.

Auto Model을 사용하면 여러 모델에 대한 프로세스를 생성하는 데 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 가장 중요한 영향을 미치는 요인과 상관 관계가 있는 목표에 가장 큰 영향을 미치는 특징을 보여 줍니다. 내장형 시각화 및 대화형 시뮬레이터를 통해 모델이 어떻게 작동하는지 살펴볼 수 있습니다. 무엇보다도, 블랙 박스는 없습니다! Auto Model은 백그라운드에서 RapidMiner Studio 프로세스를 생성하므로, 미세 조정, 테스트 및 신속한 운영 환경 구축이 가능합니다.

 

 

모델 시뮬레이터

 

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모델 시뮬레이터를 통해 데이터 사이언티스트는 모델을 더 깊이 이해할 수 있으며, 이를 통해 다른 팀원 및 이해 관계자와 쉽게 소통하고 모델을 검증할 수 있습니다. 이제 개별 매개 변수를 최적화하고 모델과 결과에 미치는 영향을 확인할 수 있으므로 비즈니스 프로세스에서 최적의 '다음 단계'를 찾는 데 도움이 됩니다. 모델 시뮬레이터는 예측 분석을 뛰어넘어 데이터를 기반으로 규범적인 통찰력을 조직의 모든 직원이 쉽게 접근 할 수 있도록 지원합니다.

 

전체 검색

 

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이 기능은 많은 데이터 사이언티스트들이 흥분하고 있으며, 모든 사용자가 사용할 수 있도록 일상적인 작업 속도를 높일 수 있습니다. 전체 검색이 저장소를 통해 빠르게 프로세스, 모델, operator, 확장 및 UI작업을 포함한 관심 있는 항목을 검색하기 때문입니다. 이제 모든 것이 준비되어 있으므로 더 이상 전체 폴더 구조를 탐색할 필요가 없습니다.

 

향상된 성능

 

우리는 조인, 상관 관계 매트릭스 및 K-Means를 포함한 몇몇 Operator들을 다시 구성을 통해 속도가 최대 10배가 증가하는 등 성능을 대폭 향상시켰습니다.

 

강력한 Operator 도구 상자

 

새로운 Replace Rare Value operator를 사용하여 명목 특성 값을 저주파로 자동 교체합니다. 새 내보내기 operator는 모든 특성을 하나의 예제 셋에 연결하여 예제 셋을 병합합니다. 마지막으로, 매개변수 확률 예측 operator를 개선했습니다. 이제 사용자가 분류 문제의 클래스에 속하는 값의 확률을 계산할 수 있습니다.