Fundações MLOps com MLflow e Hugging Face — WalkSelf
4.0 (4) ⏱ 2 h 30 min 📚 25 aulas 🎧 Versão em áudio

Fundações MLOps com MLflow e Hugging Face

Aprenda a rastrear experimentos, gerenciar ciclos de vida de modelos e aproveitar modelos pré-treinados usando ferramentas de código aberto padrão do setor.

  • 💬 Instrutor de IA
    Pergunte sobre qualquer aula e receba uma resposta clara na hora, quando quiser.
  • 🕐 Comece quando quiser
    Sem horários nem prazos: aprenda no seu ritmo, quando quiser.
  • 🌐 Em português
    Aulas, tarefas e certificado: tudo totalmente no seu idioma.

Sobre este curso

À medida que o machine learning passa da pesquisa para a produção, a capacidade de rastrear, gerenciar e implantar modelos de forma eficiente agora é uma habilidade crítica.Este curso fornece um caminho claro para os iniciantes entenderem o lado operacional do machine learning usando duas das ferramentas mais influentes no campo. Através de lições estruturadas baseadas em texto, você aprenderá a manter a reprodutibilidade, a criar versões de seus modelos e a colaborar de forma eficaz usando padrões MLOps modernos. * Entenda os princípios básicos dos MLOps e a importância do rastreamento de experimentos * Configurar o MLflow para registrar parâmetros, métricas e artefatos para obter resultados reprodutíveis * Gerenciar o ciclo de vida do modelo usando um registro de modelo centralizado para controle de versão * Explore o Hugging Face Hub para descobrir, usar e compartilhar modelos e conjuntos de dados pré-treinados * Aplique as melhores práticas para organizar projetos de aprendizado de máquina para garantir a escalabilidade * Integrar o rastreamento de modelos em fluxos de trabalho Python existentes para melhor observabilidade O curso começa com a terminologia essencial e os conceitos fundamentais por trás dos MLOps antes de passar para a implementação prática do gerenciamento de rastreamento e repositório.Você progredirá do registro básico de experimentos para o versionamento de modelos e interações de repositório através de explicações escritas detalhadas e exemplos de código. Este curso é projetado para iniciantes em ciência de dados e aprendizado de máquina que querem aprender o lado operacional do campo; nenhuma experiência prévia com ferramentas MLOps é necessária. Comece a criar um fluxo de trabalho de machine learning mais profissional e reproduzível hoje mesmo.

O que você vai receber

  • 📜 Certificado de conclusão
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  • 💬 Tutor AI pessoal
    Travou em uma aula? Pergunte ao seu tutor integrado qualquer coisa, a qualquer hora.
  • 🎧 Versão em áudio incluída
    Estude em qualquer lugar, sem tela
  • ♾️ Acesso vitalício
    Volte quando quiser, sem expirar
  • 📱 Celular ou computador
    Funciona em qualquer dispositivo
  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 30 min de conteúdo prático

Avaliações (4)

Lakshmi Silva LK
★ 4 · 11 julho 2026

Machine Translated Eu apreciei os passos claros, embora alguns dos módulos posteriores pudessem ter usado mais exemplos.

سعد بن حسن SA Aluno verificado
★ 4 · 1 julho 2026

Os exemplos foram principalmente úteis. Pode precisar de prática adicional em outro lugar para o domínio.

سارة بنت محمد بن عبدالله آل ثاني QA Aluno verificado
★ 4 · 5 junho 2026

Foi um curso muito bom no geral. Algumas partes se moveram um pouco rápido para mim, mas os exemplos foram geralmente úteis.

Lucía Fernández PA
★ 4 · 30 maio 2026

Recurso fantástico. Eu aprendi muito, e os exemplos usados foram super úteis na compreensão dos conceitos.

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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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