Amazon SageMaker 被评为企业 MLOps 平台的绝对领导者
在过去几年中,机器学习 (ML) 已证明其在帮助组织提高效率和促进创新方面的价值。随着机器学习逐渐成熟,其重点自然会从实验转向生产。机器学习流程需要简化、标准化和自动化,以便以一致和可靠的方式建立、训练、部署和管理模型。安全性、高可用性、扩展、监控和自动化等长期存在的 IT 问题也变得更为关键。如果出色的 ML 模型无法为业务应用程序提供全天候、任何规模的快速准确预测,那么它们就不会发挥多大作用。
2017 年 11 月,我们推出了 Amazon SageMaker,旨在帮助机器学习工程师和数据科学家不仅构建最佳的模型,而且更高效地运行这些模型。为了给客户提供最全面的服务,我们随后增加了数百种功能,涵盖了机器学习生命周期的每一步,如数据标记、数据准备、特征工程、偏差检测、AutoML、训练、调整、托管、可解释性、监控和自动化。我们还将这些功能集成到基于 Web 的开发环境 Amazon SageMaker Studio 中。
由于 SageMaker 提供了广泛的机器学习功能,所有行业领域的数万名 AWS 客户已经采用机器学习来加速业务流程、创造创新的用户体验、提高收入和降低成本。例如,Engie(能源)、Deliveroo(食品配送)、SNCF(铁路)、Nerdwallet(金融服务)、Autodesk(计算机辅助设计)、F1(赛车)以及我们自己的 Amazon Fulfillment Technologies 和 Amazon Robotics。
今天,我们很高兴地宣布,Omdia 的首席分析师 Bradley Shimmin 在他关于企业 MLOps 平台的最新报告中,对 SageMaker 进行了这样的赞扬:“在 Omdia 对企业 MLOps 平台的比较研究中,AWS 成为绝对的领导者。在几乎每一项衡量指标方面,该公司都显着超过了竞争对手,在整个机器学习生命周期中提供了一致的价值。AWS 提供了高度差异化的功能,针对的是企业 AI 从业者所关注的高度影响性领域,这些从业者不仅寻求在整个业务中实现 AI 的运作,而且还希望扩大 AI 的规模。”
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