Fondamenti di Machine Learning Operations (MLOps)
Impara a colmare il divario tra lo sviluppo di machine learning e la distribuzione in produzione utilizzando le moderne pratiche MLOps.
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Informazioni sul corso
Il passaggio di un modello di machine learning da un notebook locale a un ambiente di produzione affidabile richiede un insieme specializzato di pratiche e strumenti. Questo corso basato su testo ti introduce ai principi fondamentali delle Machine Learning Operations (MLOps), aiutandoti a colmare il divario tra data science e ingegneria del software. Acquisirai una solida comprensione di come automatizzare, monitorare e mantenere le pipeline di machine learning in produzione. Studiando spiegazioni scritte chiare, concetti architetturali ed esempi di configurazione pratica, imparerai come mantenere i modelli affidabili, accurati e sicuri nel tempo.
Cosa imparerai:
1. Comprendere la terminologia fondamentale di MLOps, le fasi del ciclo di vita e le differenze principali tra DevOps e MLOps.
2. Configurare pipeline di machine learning automatizzate per ottimizzare la preparazione dei dati, l'addestramento e la valutazione.
3. Implementare modelli di integrazione continua e consegna continua (CI/CD) specificamente adattati per i flussi di lavoro di machine learning.
4. Monitorare i modelli in produzione per rilevare data drift, concept drift e degrado delle prestazioni.
5. Esplorare il ruolo dei feature store e dei model registry nella gestione dei dati e nel versioning degli asset.
6. Applicare pratiche di sicurezza e governance di base per garantire una distribuzione del modello conforme ed etica.
Il corso inizia con definizioni essenziali e concetti fondamentali di MLOps prima di guidarti attraverso l'automazione delle pipeline, l'addestramento continuo e il monitoraggio del sistema. Progredirai attraverso lezioni di testo strutturate e frammenti di codice progettati per costruire la tua fiducia nella gestione di sistemi di machine learning pronti per la produzione. Questo corso รจ progettato per aspiranti ingegneri ML, data scientist e sviluppatori software che sono nuovi a MLOps. Non รจ richiesta alcuna esperienza precedente in DevOps o ingegneria, sebbene una familiaritร di base con i concetti di machine learning sia utile. Inizia a leggere oggi per padroneggiare gli elementi essenziali del moderno MLOps e portare i tuoi modelli di machine learning in produzione con fiducia.
Cosa otterrai
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Certificato di completamento
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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? +
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Posso ottenere un rimborso? +
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