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自分自身のレンズでウェルアーキテクチャなIDPソリューションを構築する – パート6:持続可能性

「インテリジェント文書処理(IDP)プロジェクトでは、光学式文字認識(OCR)と自然言語処理(NLP)を組み合わせて、文書を自動的に読み取り理解することが一般的です顧客はあらゆる業界でIDPワークロードをAWS上で実行し、KYCフォーム、税務書類、請求書、保険請求書、配送報告書、在庫報告書などのユースケースを自動化することでビジネス価値を提供しています[...]」

「カスタムレンズを使用して、よく設計されたIDPソリューションを構築する-パート4パフォーマンス効率性」

「顧客がプロダクション用のインテリジェントドキュメント処理(IDP)のワークロードを持っている場合、よくWell-Architectedレビューの依頼を受けますエンタープライズソリューションを構築するためには、開発リソース、コスト、時間、ユーザーエクスペリエンスをバランスさせて、望ましいビジネスの成果を達成する必要がありますAWS Well-Architectedフレームワークは、組織が運用およびアーキテクチャの学習を行うための体系的な方法を提供します...」

「カスタムレンズを使用して、信頼性のあるよく設計されたIDPソリューションを構築する」シリーズの第3部:信頼性

IDPウェルアーキテクチャのカスタムレンズは、AWSを使用してインテリジェントドキュメント処理(IDP)ソリューションを実行しているすべてのAWSのお客様を対象としており、AWS上で安全で効率的かつ信頼性のあるIDPソリューションを構築する方法に関するガイダンスを探していますクラウドでの本番対応のソリューションを構築するには、リソース、時間、顧客の間で一連のトレードオフが必要です

カスタムレンズを使用してウェルアーキテクチュアIDPソリューションを構築する – パート2:セキュリティ

「AWSで本番用のソリューションを構築するには、リソース、時間、顧客の期待、およびビジネスの結果との間でトレードオフを繰り返す必要がありますAWS Well-Architectedフレームワークは、AWS上でワークロードを構築する際に行う決定の利点とリスクを理解するのに役立ちますフレームワークを使用することで、現在の運用レベルと設計に関する推奨事項を学ぶことができます...」

「ビカス・アグラワルとともにデータサイエンスエコシステムを解読する」

オラクルアナリティクスクラウドのシニアプリンシパルデータサイエンティストであるドクターヴィカスアグラワル氏と共にAIの未来を探求しましょう。このLeading with Data sessionでは、彼がデータサイエンスにおける問題解決、MLops、そして生成AIが企業ソリューションに与える影響についての洞察を共有しています。このディスカッションでは、データサイエンスプロジェクトの実践的なアプローチから落とし穴まで、意欲的なデータサイエンティストを対象とした必須のアドバイスが提供されます。 ヴィカス・アグラワル氏との対話からのキーインサイト データサイエンスでは、問題の理解に集中することが重要であり、大部分の努力を占めます。 データサイエンスにおける成功したコンセプト実証(POC)は、技術的な側面だけでなく、解決策の実用性とスケーラビリティも考慮する必要があります。 AIの誇大広告によって引き起こされる高額な誤解を避けるために、顧客との明確なコミュニケーションと現実的な期待設定が不可欠です。 生成AIは、特にテキストとユーザーインターフェースに関連する領域で、企業ソリューションを革新する可能性を秘めています。 データサイエンスのキャリアを築くには、数学の堅固な基礎とアルゴリズムの深い理解が必要です。 企業環境では、AIの出力の信頼性や信頼性を確保するために、新たな検証技術が必要とされます。 AIツールが進化するにつれて、データサイエンティストはこれらのツールを操作するだけでなく、強化および改善するスキルが必要です。 私たちのコミュニティチャンネルで、AIとデータサイエンスの著名な専門家とのより多くの洞察に出会いましょう! データサイエンスにおいて技術的な深さとマクロ視点をどのようにバランスしますか? 日常の業務では、私は様々な優れた機関や企業からのメンターに多くを負っています。彼らは私に技術は目的ではなく手段であるという哲学を教え込んでくれました。重要なのは問題を理解するために多くの時間を費やすことであり、その努力の90%以上がそこに集中されます。残りは解決策を見つけることであり、これには他の人々が同様の問題にアプローチした方法や顧客の最終的なニーズを考慮することが多く含まれます。このアプローチは、テクノロジーをビジネスへとつなげるための基本となっています。 顧客の問題を解決するためのアプローチはどのようになっていますか? 解決に値する問題が特定されると、まず問題を解決するために必要なデータが利用可能かどうかを確認します。次に、問題を解決するための技術が合理的な時間枠内で存在するかどうかを評価します。将来の道筋を見出せる場合は、たとえそれが数年後であっても、プルーフオブコンセプト(POC)に進むことになります。このPOCは包括的であり、データパイプラインからエンドツーエンドの機能までをカバーしていますが、この段階ではスケーラビリティは主な問題ではありません。目標は、アルゴリズム、データソース、および目指すアウトプットの性質への明確なパスを持つことです。 最適化フェーズとMLオプスはどのように扱いますか? 成功したPOCの後、最適化フェーズに入ります。ここには作業の大部分があります。これには、モデルが異なるビジネスプロセスや地理に適応し、分布が外れた場合に修正できることを確認することが含まれます。また、モデルが効率的に再トレーニングでき、適切にスケーリングできることも重要です。このフェーズは重要であり、モデルが概念から実用的な展開可能なソリューションへと移行する場所です。 データサイエンスプロジェクトで最も一般的な落とし穴は何ですか? 最も高額なミスは、AIの誇大広告とコミュニケーションのミスによるものです。顧客との明確かつ相互の期待設定が重要です。しばしば、顧客はAIに関連する業界の話題により期待が高く、常に正しい答えを提供できるとは限らない最先端技術を理解していないことがあります。別の落とし穴は、問題を正しく定義しないことです。顧客の問題に直接対処しないか、あるいは「すべてをやり尽くす」ことを試みることによって問題を不適切に定義する場合があります。 ワークフローで生成AIとどのように対話しますか? 著作権やIPの汚染への懸念から、ほとんどの企業では生成AIは広く使用されていません。ただし、商業的に利用可能なオープンソースの素材を活用しています。生成AIは、テキスト要約、テキスト拡張、説明の提供などの領域で大きく進化しています。信頼性にはまだ課題があり、大規模な言語モデル(LLM)の出力をフィルタリングする技術を調査しており、それが企業で信頼性のあるものであることを確認しています。 ジェネレーティブAIが企業ソリューションに与える影響はどのようなものですか?…

「MATLABとAmazon SageMakerによる機械学習」

この投稿はMathWorksのBrad Duncan、Rachel Johnson、Richard Alcockとの共同執筆ですMATLABはデータ処理、並列コンピューティング、自動化、シミュレーション、機械学習、人工知能など、さまざまなアプリケーションにおいて人気のあるプログラミングツールです自動車、航空宇宙、通信、製造業など多くの産業で頻繁に使用されています

「Quip Python APIs を使用して Quip スプレッドシートからデータを読み書きする方法」

「エコマースのショッピングアプリの例を挙げてみましょうシステムには、顧客から100件のネガティブな評価を受けるとサプライヤーをブラックリストに入れるというロジックがありますしかし、以下のようなシナリオも考えられます...」

「RAGとLLM:動的言語モデリングの新たなフロンティア」

「LLM(Legal and Letters of Masters)はどんな課題をもたらすのか? GPT-4やLlama2などの従来の言語モデルには固有の制限がありますそれらの静的な性質は、最後のトレーニング日以降の進歩についての知識を持たせることができず、彼らが認識しないまま固定された知識の切り捨てに縛られています彼らは膨大な量のデータを包含していますが、彼らの知識には制限があります...」

「NASAのPower APIを使用して気候GPTを作成する」

この記事では、OpenAIの新しいGPT機能について探求しますこの機能は、外部のAPIを自動的に呼び出してデータを取得し、コードを生成して回答するAIエージェントを素早く作成するためのコードなしの方法を提供します

「Amazon SageMakerを使用してビジョントランスフォーマーモデルのトレーニング時間を短縮するKTの取り組み」

KTコーポレーションは、韓国で最大の通信事業者の一つであり、固定電話、携帯通信、インターネット、AIサービスなど幅広いサービスを提供していますKTのAI Food Tagは、コンピュータビジョンモデルを使用して、写真に写った食品の種類と栄養成分を特定するAIベースの食事管理ソリューションです

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