
Alibi Detect : Monitoraggio dei modelli IA in produzione
Alibi Detect: in sintesi
Alibi Detect è una libreria open source in Python sviluppata da SeldonIO, pensata per il monitoraggio, l’analisi e la diagnosi dei modelli di machine learning in ambienti di produzione. È rivolta a data scientist, ingegneri MLOps e team di ricerca che desiderano garantire prestazioni costanti e affidabilità nei sistemi di intelligenza artificiale distribuiti.
La libreria fornisce strumenti per:
la rilevazione di anomalie (outlier),
la rilevazione di drift nei dati e nei concetti,
la rilevazione di esempi avversari,
il controllo della salute dei modelli in esercizio.
Vantaggi principali:
Indipendente dal framework (compatibile con TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, ecc.),
consente il monitoraggio in tempo reale,
si integra facilmente con Seldon Core, KFServing e altre piattaforme di deployment.
Quali sono le funzionalità principali di Alibi Detect?
Rilevamento di anomalie nei dati
Alibi Detect include diversi algoritmi per identificare dati anomali in input o output del modello:
Supporta dati tabellari, immagini e serie temporali
Utilizza tecniche come autoencoder, k-nearest neighbors (kNN) e variational autoencoder (VAE)
Addestramento su dataset di riferimento e verifica in tempo reale
Utile per individuare frodi, guasti nei sensori o errori nei dati
Rilevamento di data drift e concept drift
Permette di identificare cambiamenti nelle distribuzioni dei dati o nelle relazioni previste dal modello:
Il data drift confronta le distribuzioni di input nel tempo (test statistici come Kolmogorov-Smirnov, MMD)
Il concept drift rileva variazioni nei pattern tra input e output
Supporto per modalità batch o streaming
Impostazione di soglie statistiche con monitoraggio dei p-value
Rilevamento di esempi avversari
Offre strumenti per rilevare input progettati per ingannare il modello:
Basato su approcci statistici o di apprendimento automatico
Adatto per modelli di visione artificiale (es. classificazione di immagini)
Integrabile in pipeline di test sulla robustezza del modello
Pipeline di monitoraggio personalizzabile
Consente la creazione di flussi su misura per il controllo del modello:
Preprocessing e estrazione di caratteristiche (inclusi embedding da modelli pre-addestrati)
Configurazione di avvisi automatici in caso di soglie superate
Esportazione di metriche verso strumenti come Prometheus, Grafana, ecc.
Integrazione con strumenti di produzione
Alibi Detect è progettato per funzionare in contesti produttivi reali:
Si integra con Seldon Core, KFServing, BentoML, ecc.
Funzionamento in tempo reale o su richiesta
Possibilità di deployment come microservizi autonomi
Perché scegliere Alibi Detect?
Versatile e indipendente: funziona con qualsiasi tipo di modello e dati, senza vincoli di framework.
Pronto per la produzione: progettato per integrarsi con infrastrutture moderne di MLOps e monitoring.
Copertura completa del ciclo di monitoraggio: un’unica libreria per anomalie, drift e minacce avversarie.
Sviluppo attivo e supporto open source: mantenuto da SeldonIO con aggiornamenti regolari.
Flessibile e configurabile: facile da adattare a requisiti specifici e casi d’uso complessi.
Alibi Detect: I prezzi
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