RapidMiner(ラピッドマイナー)はデータ可視化、データ加工、モデル作成、評価、運用まで一括サポートする機械学習プラットフォームです。KSKアナリティクスはRapidMinerの正規販売代理店です。

RapidMiner Studioのガイド付きのアプローチ

あなたの仕事を加速させるために、RapidMinerはデータの前処理、モデルの構築、モデルのデプロイのガイド付きツールを提供します。

これらのツールを使用することで、SME(内容領域専門家)はシンプルさを手に入れ、新人のデータサイエンティストはベストプラクティスを学び、データサイエンスの専門家は生産性を上げることができます。

ターボプレップ: データの前処理

ターボプレップ はデータの前処理が簡単になるよう設計されたものです。ターボプレップはいつでも中心にデータが見えるインタフェースを提供しています。そこにはモデルの構築・プレゼン用にデータを準備するあらゆる機能が備わっており、データを見ながらデータをステップバイステップで変更し、すぐに結果を確認することができます。

オートモデル: モデルの構築

オートモデルはモデルの構築と検証のプロセスを加速させます。オートモデルは大きく三つの問題を扱います:

  • Prediction(予測)
  • Clustering(クラスタリング)
  • Outliers(異常検知)

予測のカテゴリでは、分類と回帰の両方の問題を解くことができます。オートモデルはデータを評価し、問題解決に向け関連するモデルを提供します。また計算が終われば、モデルの結果の比較に役立ちます。

オートモデルは結果を得るのに役立つだけでなく、  結果を理解することにも役立ちます。たとえ内部のロジックが理解しづらいディープラーニングのようなモデルでさえも、です。

デプロイメント: モデルのデプロイ

モデルがどれだけ役に立つかを確認するには、運用を開始する必要があります。オートモデル内から、一回のクリックでモデルをデプロイすることができます!

デプロイメントは同じ入力データを説明するモデルの集合です。最もシンプルな形では、デプロイメントはリポジトリ内に存在し、データにスコアをつけます(例えば、予測を行います)が、デプロイメントはこれ以上のことが可能です!

  • デプロイメントはモデルを整理し、重要なデータを一つの場所に保管します(例えば、 GDPRなどの規則を遵守するため)。
  • デプロイメントはモデルのパフォーマンスを経時的に追跡し、ドリフトやバイアスを警告します。
  • デプロイメントは共通のプロジェクトで協力しているグループで共有することが可能です。
  • デプロイメントはwebサービスを提供しているため、他のソフトウェアと統合することが可能です。

基本的な考え方は、運用するモデルが多いほど良くなるというものです。したがって、デプロイはできるだけ簡単に行える必要があります。どうしてモデルを無駄にしているのですか?

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