ML Ops는 요즘 핫한 키워드 중 하나다. 필자도 일을 하면서, 필요성에 대해 많이 공감을 한다.
빅데이터, AI 초기에는 모델을 개발하는 것이 당면 과제인 경우가 많다. 하지만 운영하는 모델이 하나 둘 늘어가면서 이를 효율적으로 관리하는 방안이 필요해진다.
하지만 이를 체계적으로 도입하기는 어렵다. 경영자나 오너는 모델 운영에는 큰 관심이 없기 때문이다. 그보다는 새로운 것을 만들었을 때 관심을 받게 된다.
그러다보니 이런 체계를 마련하는 일은 항상 뒷전이 되고 담당자만 힘들어지는 상황이 발생한다.
1. 누구에게 좋은 책인가
이렇게 머신러닝 알고리즘을 운영하는 데, 문제가 있다고 생각하면 이 책이 도움이 될 것이다. 이 책은 하나의 문제에 대해서 깊게 다루지는 않는다. 그보다 ML Ops를 다양한 시각에 어떤 문제를 고려해야 되는지 폭넓게 다루고 있다.
그래서 기존에는 고려하지 못햇던 문제를 이 책을 통해서 발견할 수 있고, 방향성에 대한 힌트를 얻을 수 있다.
그런 의미에서 관리자와 실무자 모두에게 의미가 있는 책이다.
- 관리자: 어디부터 어떤 방향으로 진행해 나가면 될 지 알 수 있다
- 실무자: 자신이 맡고 있는 영역 외에 어떤 부분을 더 고려해야 할 지 알 수 있다
2. 어떤 책인가
서두에도 말했지만 ML Ops에 대해 폭넓은 시각으로 다양한 관점의 내용을 다룬 책이다. 두께도 얇기 때문에, 빠르게 읽을 수 있다. 실무를 해 본 사람이라면 주욱 훑어보는 것도 의미가 있다.
이 책의 지은이는 데이터 이쿠이다. 데이터 이쿠는 머신러닝 솔루션 개발, 판매하는 회사로 유명하다. 대기업에서도 많이 사용하고 있고, 필자가 전에 근무했던 기업에서도 이를 도입했다.
물론 이 책에서 솔루션에 대한 내용을 설명하지는 않는다. 하지만 이 책을 읽다보면 솔루션의 필요성을 느끼게 된다. 해야 될 것도 많고, 고민할 문제도 많기 때문이다.
3. 장점은
이 책은 ML Ops의 방향을 세우는 데 필요한 지식을 빠르게 습득할 수 있게 해 준다. 한 마디로 판을 읽는데 도움이 된다. MLOps 이해관계자, 모델개발, 사용화준비, 배포, 모니터링과 피드백, 거버넌스까지 모든 영역을 다루고 있다. 책의 마지막에는 실제 사례를 몇 개 다루고 있어, 관련된 주제가 있다면 더 도움이 될 것이다.
세부 주제 하나를 심도 있게 다루고 있지 않다는 것은 단점이다. 하지만 그러면 지루하고 내용이 지엽적이 될 수 있다.
오늘은 이렇게 Introduction MLOps (MLOps 도입 가이드) 도서리뷰에 대해서 알아보았다. 이에 대해 고민이 있었다면 일독하기를 권한다.
"한빛미디어 <나는 리뷰어다> 활동을 위해서 책을 제공받아 작성된 서평입니다."
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