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ray

Distributed Python compute with Ray — @ray.remote tasks/actors for cluster-scale parallelism, Ray Data for large-batch preprocessing, Ray Train for distributed model training (DDP/FSDP/DeepSpeed), Ray Tune for scalable hyperparameter search, and Ray Serve for model serving. Use when scaling a Python workload (docking screens, million-cell atlas preprocessing, hyperparameter sweeps, multi-GPU training) from a laptop to a multi-node cluster with minimal code changes. Ray Tune can use optuna as a search algorithm; Ray Train wraps pytorch-lightning-style training loops.

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Quellinformationen

Repository
stanfish06/skillquarium
Letzte Quellaktivität
10. August 2026 um 01:51
Erkannte Sprache von SKILL.md
Englisch
Sterne
7
Forks
4

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