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Last updated 11 de nov de 2024

Sobre os logs de ML

A página Logs de ML, acessível a partir do menu Logs de ML após selecionar um projeto, é uma visualização consolidada de todos os eventos relacionados ao projeto.

Esses eventos se enquadram nas seguintes categorias:

  • Eventos de validação do pacote de ML
  • Eventos de conjunto de dados
  • Eventos do pipeline
  • Eventos da implantação da ML Skill
  • Eventos de previsões da ML Skill

Eventos de validação do pacote de ML

When a model is uploaded, if the model is not marked as Trainable, UiPath® AI Center validates the uploaded .zip file against the following requirements:
  • Existe uma pasta raiz não vazia com o mesmo nome do arquivo zip.
  • Existe um arquivo requirements.txt.
  • Existe um arquivo chamado main.py, que implementa uma classe Main. A classe é validada adicionalmente para implementar uma função predict e uma função __init__ .
Se o modelo estiver marcado como Treinável, o AI Center validará o arquivo .zip carregado em relação aos seguintes requisitos:
  • Existe uma pasta raiz não vazia com o mesmo nome do arquivo zip.
  • Existe um arquivo requirements.txt.
  • Existe um arquivo chamado main.py, que implementa uma classe Main. A classe é validada adicionalmente para implementar uma função predict e uma função __init__ .
  • Um arquivo chamado train.py, que implementa uma classe Main. A classe é validada adicionalmente para implementar uma função __init__, assim como as funções train, evaluate e save.
  • Observe que um arquivo train_requirements.txt opcional pode ser adicionado; se não estiver incluído, a validação ainda será aprovada.

Os logs de ML para essa categoria ilustram os tempos inicial e final da validação e os erros reais da validação, se houver.

Eventos de conjunto de dados

Quando um conjunto de dados é criado, atualizado ou excluído, ele é exibido na página Logs de ML.

Eventos do pipeline

Quando um pipeline é iniciado ou falha, ele é exibido aqui.

Eventos da implantação da ML Skill

Quando uma habilidade é criada, o AI Center a implanta. Isso acarreta instalar dependências, executar uma série de verificações e otimizações de segurança, configurar a rede no namespace do tenant, criar um contêiner com um determinado número de réplicas do pacote correspondente e, finalmente, verificar a integridade da habilidade.

Os logs de ML para essa categoria ilustram os tempos inicial e final da implantação e os erros reais da implantação, se houver.

Observação: se o usuário estiver system nos logs de ML, isso significa que a habilidade foi desimplantada automaticamente devido à inatividade.

Eventos de previsões da ML Skill

Quando uma habilidade ao vivo está servindo, se houver uma falha de previsão (uma exceção lançada pelo código do Python), a exceção correspondente estará sob esse componente.

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