Bereitstellung von KI-Inferenzmodellen mit Cloud Run
Erfahren Sie, wie Sie Machine-Learning-Modelle als serverlose Microservices mit Cloud Run verpacken, bereitstellen und skalieren.
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Über diesen Kurs
Die Bereitstellung trainierter Machine-Learning-Modelle in der Produktion kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei der Verwaltung der Infrastruktur und der Skalierung. Dieser textbasierte Kurs führt Sie durch die Verwendung von Cloud Run zum Hosten Ihrer Modelle als hochskalierbare, kosteneffiziente serverlose API-Endpunkte. Mit unseren strukturierten schriftlichen Erläuterungen und schrittweisen Konfigurationsbeispielen wandeln Sie Rohmodelldateien in zuverlässige Cloud-Services um. Sie erfahren, wie Sie Ihren Code containerisieren, Speichereinstellungen optimieren und den Datenverkehr problemlos verwalten können. Was Sie lernen: - Verstehen Sie die Kernkonzepte der serverlosen KI-Inferenz und Containerisierung. - Verpacken Sie Machine-Learning-Modelle mit Docker für die Cloud-Bereitstellung. - Konfigurieren Sie Cloud Run-Dienste, um Speicher-, CPU- und Skalierungsparameter zu optimieren. - Erstellen Sie sichere API-Endpunkte, um Modellvorhersagen für Webanwendungen bereitzustellen. - Wenden Sie moderne Praktiken für die Handhabung von Kaltstarts und die Überwachung der Modellleistung an. - Implementieren Sie grundlegende Sicherheitskontrollen, um Ihre bereitgestellten Inferenzendpunkte zu schützen. Der Kurs beginnt mit der wesentlichen Terminologie und den Grundlagen von containerisierten Webdiensten und führt Sie durch die praktischen Schritte der Bereitstellung und des Tests Ihrer ersten Inferenzpipeline. Dieser Kurs ist für Anfänger gedacht, die nur grundlegende Programmierkonzepte und keine vorherige Erfahrung mit der Cloud-Infrastruktur benötigen. Lesen Sie noch heute weiter, um Ihre Machine-Learning-Modelle in die Cloud zu bringen.
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2 Std. 36 Min. praktische Inhalte
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Ja. Nach Abschluss erhältst du ein Zertifikat, das du in dein LinkedIn-Profil aufnehmen kannst.
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