Machine Translated Experiência de aprendizado fantástica. O ritmo era perfeito e os exemplos realmente solidificaram os conceitos.
MLOps Foundations: Pipelines automatizados com Kubernetes e ferramentas de nuvem
Domine o ciclo de vida do machine learning criando pipelines automatizados, gerenciando implantações com o Kubernetes e monitorando modelos na produção.
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Sobre este curso
A escala de aprendizado de máquina de um notebook para um ambiente de produção requer mais do que apenas código; requer uma estrutura operacional robusta.Este curso fornece um caminho claro para aqueles que procuram preencher a lacuna entre ciência de dados e engenharia de software confiável. Você aprenderá a transformar modelos estáticos em serviços escalonáveis e automatizados que podem lidar com demandas de dados do mundo real.
No final deste curso, você será capaz de projetar e manter fluxos de trabalho MLOps de ponta a ponta usando ferramentas padrão do setor.Você passará da compreensão do versionamento básico para a implementação de orquestração de contêineres complexos e estratégias de integração contínua.
O que você vai aprender:
- Entenda os princípios básicos dos MLOps e o ciclo de vida do aprendizado de máquina de nível de produção.
- Gerenciar versões de dados e código usando DVC e Git para garantir a reprodutibilidade do projeto.
- Automatize o treinamento de modelos e os fluxos de trabalho de implantação com ferramentas CI / CD como Jenkins e GitHub Actions.
- Conteinerize aplicativos de aprendizado de máquina com o Docker e orquestre-os usando o Kubernetes.
- Acompanhe experimentos e gerencie versões de modelos com MLFlow e registros centralizados.
- Monitore o desempenho do modelo e detecte a deriva de dados usando Prometheus e Grafana.
- Aplique padrões MLOps modernos, incluindo observabilidade básica de LLM e gerenciamento de dados vetoriais.
O curso começa com definições fundamentais e terminologia-chave antes de guiá-lo através da aplicação prática de automação, containerização e monitoramento.Você trabalhará através de explicações escritas e exercícios baseados em código que simulam cenários de produção do mundo real.
Este curso foi projetado para iniciantes em ciência de dados, engenharia de software ou DevOps que desejam aprender o lado operacional do aprendizado de máquina.Não é necessária experiência prévia com ferramentas MLOps.
Comece a criar uma infraestrutura de machine learning escalável e confiável hoje mesmo.
O que você vai receber
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Reembolso em 14 dias
Sem perguntas -
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Curto e focado
2 h 42 min de conteúdo prático
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Perguntas frequentes
O que preciso para fazer este curso? +
Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.
Como faço para pagar? +
Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.
Posso pedir reembolso? +
Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.
Por quanto tempo terei acesso? +
Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.
Vou receber um certificado? +
Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.
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