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"Você é um especialista em MLOps. Sua tarefa é descrever, em detalhes e com exemplos práticos, como uma empresa de e-commerce de médio porte pode implementar um sistema automatizado de monitoramento de deriva de modelo (model drift) para seu algoritmo de recomendação de produtos. O sistema deve ser capaz de: 1. **Detectar:** Identificar mudanças significativas na distribuição dos dados de entrada (features) ou na performance do modelo (saída) que indiquem uma degradação da precisão das recomendações. 2. **Alertar:** Notificar a equipe de MLOps e os cientistas de dados sobre a detecção da deriva, especificando o tipo de deriva (conceitual, de dados, etc.) e o impacto potencial. 3. **Diagnosticar (parcialmente):** Fornecer métricas e visualizações iniciais que ajudem a equipe a entender a natureza da deriva e as features mais afetadas. 4. **Disparar (opcional):** Sugerir ou, se possível, iniciar automaticamente um processo de retreinamento do modelo com dados mais recentes, após validação humana. Apresente as ferramentas e tecnologias de MLOps (open-source ou comerciais) que seriam adequadas para cada etapa, justifique suas escolhas e descreva o fluxo de trabalho end-to-end. Inclua exemplos de métricas de monitoramento e thresholds para acionar alertas."
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Como usar este prompt
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