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AIGC数据分析流程

graph TD
A[收集和准备数据]-->B[上传数据到AIGC平台]
B-->C[请求AIGC进行数据探索]
C-->D[执行探索性分析]
D-->E[建模]
E-->F[验证模型]
F-->G[录用模型上线]
G-->H[模型迭代和维护]

这里是利用AIGC进行数据分析的完整流程:

  1. 收集和准备数据
  • 收集原始数据集合,处理缺失值和异常数据
  • 确认数据探索的目标和问题
  1. 上传数据到AIGC平台
  • 通过AIGC提供的API或界面上传数据
  1. 请求AIGC进行数据探索
  • 绘制列分布图、热图进行视觉化分析
  • 计算相关系数分析变量间关系
  • 生成报告和可视化结果
  1. 执行探索性分析
  • 分析变量分布、异常点和离群值
  • 检查变量间的相关性和连续性
  • 检测和处理缺失值、异常值和格式错误
  1. 建模
  • 选择适合问题和数据的模型类型,如回归、分类等
  • 开发和调优模型参数
  • 评估模型性能并解释结果
  1. 验证模型
  • 在测试集上评估模型泛化性能
  • 对比多个模型选择最优模型
  • 对预测结果进行质量控制
  1. 录用模型上线
  • 将模型上线到AIGC平台供线上预测
  • 开发API接口供线上服务调用模型
  • 长期跟踪维护模型
  1. 模型迭代和维护
  • 持续收集新数据进行模型迭代训练
  • 监控模型性能下降定期重新训练模型

原创文章,作者:曾确令,如若转载,请注明出处:https://www.zengqueling.com/asjfxlc/

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