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Automatisiertes maschinelles Lernen AutoML bezeichnet die Automatisierung verschiedener Schritte die beim maschinellen Lernen anfallen Beim automatisierten maschinellen Lernen werden Algorithmen verwendet um die Automatisierung von maschinellen Lernprozessen zu ermoglichen Dies umfasst die Automatisierung von Schritten 1 wie Datenvorverarbeitung z B Imputation Feature engineering Hyperparameteroptimierung Modellauswahl haufig mit Meta Learning bzw Ensemble learning und Neuronale Architektursuche Dabei wird die Genauigkeit des resultierenden Modells verbessert Automatisiertes maschinelles Lernen kann dazu beitragen die Komplexitat von maschinellem Lernen und damit den menschlichen Zeitaufwand zu reduzieren Dadurch kann maschinelles Lernen fur eine breitere Anwendung zuganglicher gemacht werden Darstellung der Schritte von AutoAI das AutoML um weitere Schritte des Lebenszyklus eines Modells erweitert Dazu gehort das Deployment des Modells sowie die Uberwachung auf Data drifts Beispielanwendungen sind Auto Sklearn AutoGluon Auto PyTorch oder PyCaret Einzelnachweise Bearbeiten Xin He Kaiyong Zhao Xiaowen Chu AutoML A survey of the state of the art In Knowledge Based Systems Band 212 5 Januar 2021 ISSN 0950 7051 S 106622 doi 10 1016 j knosys 2020 106622 sciencedirect com abgerufen am 12 September 2022 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Automatisiertes maschinelles Lernen amp oldid 228775449