단원 2
JupyterLab에서 데이터 로드, 쿼리 및 탐색(24분): Experience Platform에 JupyterLab을 사용하여 데이터 수집, 데이터 정리, 데이터 시각화 및 통찰력 발견과 같은 데이터 과학자의 주요 워크플로를 단순화하고 용이하게 하는 방법에 대해 알아봅니다.
단원 3
JupyterLab에서 모델 만들기(26분): Data Science Workspace에서 모델 빌드를 시작하는 방법에 대해 알아봅니다.
제4과
Data Science Workspace을 사용하여 모델을 교육하고 평가합니다(6분). 모델을 만들고 Experience Platform에 서비스로 게시하는 방법에 대해 알아봅니다.
단원 5
데이터 과학 인사이트 사용 및 전달(11분): 데이터 과학 Workspace 모델 출력을 실시간 고객 프로필에서 사용하여 Adobe 애플리케이션 및 서비스와 함께 개인화된 경험을 전달하는 방법을 알아봅니다.
다음 단계
Data Science Workspace 과정을 완료한 후 Sensei 기계 학습 API 안내서를 방문하여 RESTful API를 활용하여 방금 학습한 모든 것을 수행하는 방법 등을 알아보십시오.
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