Bereitstellung von Data Science-Modellen und Cloud Computing auf der GCP — WalkSelf
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Bereitstellung von Data Science-Modellen und Cloud Computing auf der GCP

Erstellen und implementieren Sie maschinelle Lernmodelle in der Cloud mit der GCP, und meistern Sie wichtige MLOps-Workflows und Containerisierung für skalierbare Data Science.

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Über diesen Kurs

Die Umstellung eines Data Science-Modells von einem lokalen Notebook auf eine zuverlässige Produktionsumgebung ist einer der kritischsten Schritte in jedem modernen KI-Projekt. Dieser Kurs bietet einen klaren, schrittweisen Weg, um zu verstehen, wie die Cloud-Infrastruktur maschinelle Lernmodelle in der realen Welt unterstützt. Sie werden vom Schreiben von lokalem Code zur Bereitstellung skalierbarer, sicherer und überwachter Machine Learning-APIs auf der GCP übergehen und das Vertrauen gewinnen, Cloud-Ressourcen zu verwalten und moderne Bereitstellungs-Workflows zu implementieren. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie grundlegende Cloud-Computing-Konzepte und die GCP-Architektur für Data Science. - Verpacken Sie Machine-Learning-Modelle mit modernen Containerisierungstools wie Docker. - Bereitstellen von Modellen als Web-APIs mit skalierbaren Cloud-Services. - Implementieren Sie grundlegende MLOps-Pipelines für die automatisierte Modellbereitstellung und Versionierung. - Überwachen Sie die Modellleistung und verwalten Sie Vorhersagen in Echtzeit- und Batch-Umgebungen. Der Kurs beginnt mit der wesentlichen Terminologie, Cloud-Grundlagen und Modellpaketierungskonzepten, bevor Sie durch praktische Bereitstellungsszenarien und Strategien für die kontinuierliche Überwachung geführt werden. Sie lesen strukturierte Erklärungen, analysieren Architekturmuster und arbeiten Schritt für Schritt schriftliche Bereitstellungsübungen durch. Dieser Kurs richtet sich an Anfänger, die sich mit Datenwissenschaften, Softwareentwicklung und Analyse beschäftigen und die Bereitstellung von Cloud-Lösungen erlernen möchten. Beginnen Sie noch heute mit dem Lesen, um die Lücke zwischen der Theorie der Datenwissenschaft und der Cloud-Produktion zu schließen.

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