En este lab, se muestra cómo entrenar un modelo de clasificación con datos de imágenes y, luego, implementarlo en Vertex AI para entregar predicciones con explicaciones (atribuciones de atributos).
Objetivos de aprendizaje
Compilar y entrenar un modelo de clasificación de imágenes personalizado con Vertex AI
Implementar el modelo en un extremo
Entregar predicciones y explicaciones
Visualizar atribuciones de atributos de gradientes integrados
Tarea 0: Configuración y requisitos
En cada lab, recibirá un proyecto de Google Cloud y un conjunto de recursos nuevos por tiempo limitado y sin costo adicional.
Accede a Qwiklabs desde una ventana de incógnito.
Ten en cuenta el tiempo de acceso del lab (por ejemplo, 1:15:00) y asegúrate de finalizarlo en el plazo asignado.
No existe una función de pausa. Si lo necesita, puede reiniciar el lab, pero deberá hacerlo desde el comienzo.
Cuando esté listo, haga clic en Comenzar lab.
Anote las credenciales del lab (el nombre de usuario y la contraseña). Las usarás para acceder a la consola de Google Cloud.
Haga clic en Abrir Google Console.
Haga clic en Usar otra cuenta, copie las credenciales para este lab y péguelas en el mensaje emergente que aparece.
Si usa otras credenciales, se generarán errores o incurrirá en cargos.
Acepta las condiciones y omite la página de recursos de recuperación.
Habilita la API de Notebooks
En el menú de navegación de la consola de Google Cloud, haz clic en APIs y servicios > Biblioteca.
Busca API de Notebooks y presiona INTRO.
Haz clic en el resultado API de Notebooks y, si la API no está habilitada, haz clic en Habilitar.
Habilita la API de Vertex AI
En el menú de navegación de la consola de Google Cloud, haz clic en Vertex AI > Panel.
Haz clic en HABILITAR TODAS LAS APIS RECOMENDADAS.
Haz clic en Revisar mi progreso para verificar el objetivo.
Habilitar las APIs de Notebooks y Vertex AI
Tarea 1: Abre la instancia de Vertex AI Workbench
En el menú de navegación de la consola de Google Cloud, haz clic en Vertex AI > Workbench.
En la página Instancia, haz clic en CREAR NUEVA.
Usa la región y la zona predeterminadas: .
Deja la configuración restante con sus valores predeterminados y, luego, haz clic en Crear. La VM nueva tardará 2 o 3 minutos en iniciarse.
Haz clic en Abrir JupyterLab.
Se abrirá en una pestaña nueva.
Haz clic en Revisar mi progreso para verificar el objetivo.
Crear una instancia de Vertex AI Workbench
Tarea 2. Clona el repo de un curso en tu instancia de Vertex AI Workbench
Sigue estos pasos para clonar el notebook en tu instancia de JupyterLab:
En JupyterLab, abre una nueva ventana de terminal.
En la ventana de la línea de comandos, ejecuta el siguiente comando:
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/asl-ml-immersion.git
cd asl-ml-immersion
export PATH=$PATH:~/.local/bin
make install
Para verificar que se haya clonado el repositorio, haz doble clic en el directorio asl-ml-immersion y confirma que puedes ver el contenido.
Los archivos de los labs de Jupyter basados en notebooks de este curso se encuentran en este directorio.
Haz clic en Revisar mi progreso para verificar el objetivo.
Clonar el repo del curso en tu instancia de Notebooks de Vertex AI Platform
Tarea 3: Obtén explicabilidad para un modelo de TensorFlow en Vertex AI
En la interfaz del notebook, navega a asl-ml-immersion > notebooks > responsible_ai > explainable_ai > solutions y abre xai_image_vertex.ipynb.
En la interfaz del notebook, haz clic en Editar > Borrar todos los resultados.
Lee con atención las instrucciones del notebook y ejecútalo.
Sugerencia: Para ejecutar la celda actual, haz clic en ella y presiona Mayúsculas + Intro. Podrás encontrar detallados otros comandos de la celda en la IU del notebook, en Ejecutar.
Finalice su lab
Cuando haya completado su lab, haga clic en Finalizar lab. Qwiklabs quitará los recursos que usó y limpiará la cuenta por usted.
Tendrá la oportunidad de calificar su experiencia en el lab. Seleccione la cantidad de estrellas que corresponda, ingrese un comentario y haga clic en Enviar.
La cantidad de estrellas indica lo siguiente:
1 estrella = Muy insatisfecho
2 estrellas = Insatisfecho
3 estrellas = Neutral
4 estrellas = Satisfecho
5 estrellas = Muy satisfecho
Puede cerrar el cuadro de diálogo si no desea proporcionar comentarios.
Para enviar comentarios, sugerencias o correcciones, use la pestaña Asistencia.
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Los labs crean un proyecto de Google Cloud y recursos por un tiempo determinado
.
Los labs tienen un límite de tiempo y no tienen la función de pausa. Si finalizas el lab, deberás reiniciarlo desde el principio.
En la parte superior izquierda de la pantalla, haz clic en Comenzar lab para empezar
Usa la navegación privada
Copia el nombre de usuario y la contraseña proporcionados para el lab
Haz clic en Abrir la consola en modo privado
Accede a la consola
Accede con tus credenciales del lab. Si usas otras credenciales, se generarán errores o se incurrirá en cargos.
Acepta las condiciones y omite la página de recursos de recuperación
No hagas clic en Finalizar lab, a menos que lo hayas terminado o quieras reiniciarlo, ya que se borrará tu trabajo y se quitará el proyecto
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Usa la navegación privada para ejecutar el lab
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evitarás cualquier conflicto entre tu cuenta personal y la cuenta
de estudiante, lo que podría generar cargos adicionales en tu cuenta personal.
En este lab, aprenderás a implementar un modelo de imágenes explicable con Vertex AI.
Duración:
0 min de configuración
·
Acceso por 90 min
·
90 min para completar