Flussi di Modelli in Streaming per Pipeline ML in Tempo Reale โ€” WalkSelf
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Flussi di Modelli in Streaming per Pipeline ML in Tempo Reale

Padroneggia i fondamenti delle pipeline di machine learning in tempo reale imparando a progettare e distribuire flussi di modelli in streaming utilizzando Kafka, Kinesis e PubSub.

  • 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

Nel panorama digitale frenetico di oggi, l'elaborazione batch non รจ piรน sufficiente; le aziende necessitano di modelli di machine learning in grado di fare previsioni su dati live e in streaming istantaneamente. Comprendere come passare da dati statici a flussi di eventi in tempo reale รจ un'abilitร  fondamentale per i professionisti dei dati moderni. Questo corso basato su testo ti guida attraverso i concetti fondamentali delle architetture di streaming, aiutandoti a passare dall'ML batch tradizionale a flussi di modelli dinamici in tempo reale. Imparerai come ingerire, elaborare e servire previsioni di machine learning su flussi di dati continui. Cosa imparerai: - Comprendere le differenze fondamentali tra elaborazione batch e architetture di streaming in tempo reale. - Esplorare piattaforme di streaming principali tra cui Apache Kafka, AWS Kinesis e PubSub per l'ingestione continua di dati. - Progettare pipeline di machine learning scalabili e guidate da eventi che elaborano flussi di dati live con bassa latenza. - Applicare principi di serializzazione dei dati e gestione degli schemi per garantire l'affidabilitร  della pipeline e prevenire la corruzione dei dati. - Implementare strategie di model serving su misura per ambienti di streaming e inferenza istantanea. - Monitorare le prestazioni dei modelli in streaming e rilevare il concept drift nei sistemi di produzione. Questo corso inizia con la terminologia essenziale, i concetti di base e le definizioni fondamentali dei sistemi event-driven prima di passare alla progettazione pratica della pipeline. Proseguirari attraverso chiare ripartizioni architetturali scritte ed esercizi concettuali progettati per consolidare la tua comprensione dei flussi di lavoro in streaming. Questo corso รจ progettato per ingegneri del software, analisti di dati e aspiranti ingegneri di machine learning che desiderano apprendere l'elaborazione dati in tempo reale. Non รจ richiesta alcuna esperienza pregressa con piattaforme di streaming. Inizia a leggere oggi stesso per costruire le basi della tua prima pipeline di machine learning in tempo reale.

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 54 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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