Distribuzione di modelli di Machine Learning su AWS, Azure e GCP โ€” WalkSelf
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Distribuzione di modelli di Machine Learning su AWS, Azure e GCP

Impara a impacchettare e distribuire modelli di machine learning su AWS, Azure e GCP utilizzando pratiche MLOps moderne, anche se sei nuovo all'ingegneria del cloud.

  • ๐Ÿ’ฌ Istruttore IA
    Fai domande su qualsiasi lezione e ricevi una risposta chiara all'istante, quando vuoi.
  • ๐Ÿ• Inizia quando vuoi
    Niente orari nรฉ scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
  • ๐ŸŒ In italiano
    Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.

Informazioni sul corso

Costruire un modello di machine learning รจ solo metร  della battaglia; il vero valore si ottiene quando lo si distribuisce nel cloud in modo che altri possano usarlo. Navigare tra gli strumenti di distribuzione dei tre principali fornitori di cloud puรฒ sembrare scoraggiante per i principianti. Questo corso basato su testo ti guida attraverso il processo di prendere i tuoi modelli di machine learning da un ambiente locale e distribuirli con successo su AWS, Azure e GCP. Capirai come scegliere i servizi giusti, configurare gli ambienti di hosting e applicare i moderni principi MLOps per mantenere i tuoi modelli in esecuzione senza problemi in produzione. Cosa imparerai: Comprendere i concetti fondamentali del cloud computing e la terminologia chiave per la distribuzione di machine learning; Configurare e avviare modelli di machine learning su AWS usando SageMaker; Distribuire endpoint di modelli scalabili sui servizi Azure Machine Learning; Utilizzare GCP Vertex AI per ospitare e gestire modelli predittivi; Impacchettare i tuoi modelli in container usando Docker per una distribuzione coerente e agnostica all'ambiente; Applicare pratiche MLOps di base, incluse semplici pipeline CI/CD e monitoraggio dei modelli. Il corso inizia con definizioni essenziali di infrastruttura cloud e hosting di modelli. Progredirai quindi attraverso guide scritte passo-passo per ogni principale piattaforma cloud, seguite da esercizi pratici sulla containerizzazione e sul monitoraggio di base dei modelli. Progettato specificamente per i principianti, questo corso non richiede alcuna esperienza cloud precedente, sebbene una comprensione di base di Python e dei concetti di machine learning sia utile. Inizia a leggere oggi per colmare il divario tra l'addestramento dei modelli e la distribuzione nel cloud.

Cosa otterrai

  • ๐Ÿ“œ Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • ๐Ÿ’ฌ Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • ๐ŸŽง Versione audio inclusa
    Impara ovunque, senza schermo
  • โ™พ๏ธ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • ๐Ÿ“ฑ Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • ๐Ÿ’ธ Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • โšก Breve e mirato
    2 h 42 min di contenuto pratico

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta โ€” Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sรฌ โ€” rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrรฒ accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso รจ tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverรฒ un certificato? +

Sรฌ. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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