HawkEye
H
Hawkeye
簡介 :
HawkEye是Meta內部用於監控、可觀測性和機器學習工作流調試的強大工具包。它支持為許多Meta產品提供推薦和排名模型。在過去的兩年中,它實現了調試生產問題時間量級的改進。HawkEye包括用於持續收集服務和訓練模型、數據生成相關數據的基礎設施,以及用於挖掘根本原因的數據生成和分析組件。它支持UX工作流進行引導式的探索、調查和啟動緩解措施。HawkEye通過提供基於必要組件的引導式探索界面,允許用戶有效地調查並解決問題。
需求人群 :
["調試在線推薦和排名模型","分析生產環境中的模型問題","加速發現並解決模型服務的特徵問題"]
總訪問量: 318.8K
佔比最多地區: US(42.94%)
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使用場景
使用HawkEye關聯產品指標異常和特定模型快照,快速定位問題
當模型預測出現偏差時,利用HawkEye的模型解釋功能找出相關的特徵子集
通過查看訓練數據統計信息,發現標籤不平衡導致了模型訓練效果不佳
產品特色
持續收集服務和訓練模型、數據生成的相關數據
針對模型預測質量下降的模型進行分析和檢測
解釋模型和特徵重要性分析以隔離預測變化的特徵子集
通過數據統計信息和信心度量,沿特徵依賴關係和轉換的上游數據進行根因分析
比較當前模型快照與以前穩定的快照,發現訓練數據或損失散度問題
提供基於模型圖的可視化,以快速確定壞的快照原因
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