Checkpoint
Enable the Notebooks and Vertex AI APIs
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Create Vertex AI Platform Notebooks instance
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Clone a course repo within your Vertex AI Workbench instance
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Spiegare un modello di classificazione di immagini con Vertex Explainable AI
Panoramica
Questo lab mostra come addestrare un modello di classificazione sui dati di immagine ed eseguirne il deployment su Vertex AI per fornire previsioni con spiegazioni (attribuzioni delle caratteristiche).
Obiettivi di apprendimento
- Creare e addestrare un modello di classificazione di immagini personalizzato con Vertex AI.
- Eseguire il deployment del modello su un endpoint.
- Pubblicare previsioni con spiegazioni.
- Visualizzare le attribuzioni delle caratteristiche dai gradienti integrati.
Attività 0: configurazione e requisiti
Per ciascun lab, riceverai un nuovo progetto Google Cloud e un insieme di risorse per un periodo di tempo limitato senza alcun costo aggiuntivo.
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Accedi a Qwiklabs utilizzando una finestra di navigazione in incognito.
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Tieni presente la durata dell'accesso al lab (ad esempio,
1:15:00
) e assicurati di finire entro quell'intervallo di tempo.
Non è disponibile una funzionalità di pausa. Se necessario, puoi riavviare il lab ma dovrai ricominciare dall'inizio. -
Quando è tutto pronto, fai clic su Inizia lab.
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Annota le tue credenziali del lab (Nome utente e Password). Le userai per accedere a Google Cloud Console.
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Fai clic su Apri console Google.
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Fai clic su Utilizza un altro account e copia/incolla le credenziali per questo lab nei prompt.
Se utilizzi altre credenziali, compariranno errori oppure ti verranno addebitati dei costi. -
Accetta i termini e salta la pagina di ripristino delle risorse.
Abilita l'API Notebooks
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Nella console Google Cloud, nel menu di navigazione, fai clic su API e servizi > Libreria.
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Cerca API Notebooks e premi Invio.
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Fai clic sul risultato API Notebooks e se l'API non è abilitata, fai clic su Abilita.
Abilita l'API Vertex AI
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Nella console Google Cloud, nel menu di navigazione, fai clic su Vertex AI > Dashboard.
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Fai clic su ABILITA TUTTE LE API CONSIGLIATE.
Fai clic su Controlla i miei progressi per verificare l'obiettivo.
Attività 1: apri l'istanza di Vertex AI Workbench
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Nella console Google Cloud, nel menu di navigazione, fai clic su Vertex AI > Workbench.
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Nella pagina Istanza, fai clic su CREA NUOVA.
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Utilizza la zona e la regione predefinite:
. Lascia tutte le altre impostazioni invariate, quindi fai clic su Crea. L'avvio della nuova VM richiederà 2-3 minuti. -
Fai clic su Apri JupyterLab. Si aprirà una finestra JupyterLab in una nuova scheda.
Fai clic su Controlla i miei progressi per verificare l'obiettivo.
Attività 2: clona un repository del corso nell'istanza di Vertex AI Workbench
Per clonare il blocco note nella tua istanza di JupyterLab:
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In JupyterLab, apri una nuova finestra del terminale.
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Al prompt della riga di comando, esegui questo comando:
- Per confermare di aver clonato il repository, fai doppio clic sulla directory
asl-ml-immersion
e assicurati di poterne vedere il contenuto. I file per tutti i lab basati su blocchi note Jupyter di questo corso sono disponibili in questa directory.
Fai clic su Controlla i miei progressi per verificare l'obiettivo.
Attività 3: ottieni la spiegabilità per un modello TensorFlow su Vertex AI
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Nell'interfaccia del blocco note, vai ad asl-ml-immersion > notebooks > responsible_ai > explainable_ai > solutions e apri xai_image_vertex.ipynb.
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Nell'interfaccia del blocco note, fai clic su Modifica > Cancella tutti gli output.
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Leggi attentamente le istruzioni ed esamina il blocco note.
Suggerimento: per eseguire la cella corrente, fai clic sulla cella e premi MAIUSC+INVIO. Gli altri comandi delle celle sono elencati nella UI del blocco note sotto la voce Esegui.
Terminare il lab
Una volta completato il lab, fai clic su Termina lab. Qwiklabs rimuove le risorse che hai utilizzato ed esegue la pulizia dell'account.
Avrai la possibilità di inserire una valutazione in merito alla tua esperienza. Seleziona il numero di stelle applicabile, inserisci un commento, quindi fai clic su Invia.
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