Architettura a Microservizi per Applicazioni AI e LLM โ€” WalkSelf
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Architettura a Microservizi per Applicazioni AI e LLM

Impara a progettare, distribuire e scalare microservizi resilienti basati su AI utilizzando moderni framework Python e pattern di containerizzazione.

  • 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

La distribuzione dell'intelligenza artificiale e dei Large Language Models (LLM) in produzione richiede piรน che la semplice scrittura di un prompt; richiede un'architettura scalabile e resiliente. Questo corso basato su testo ti guida nel passaggio da script monolitici a microservizi modulari e pronti per la produzione, specificamente pensati per l'AI. Leggendo le guide concettuali e studiando gli esempi di codice pratici, capirai come strutturare, containerizzare e connettere i servizi AI. Acquisirai la fiducia necessaria per progettare sistemi in grado di gestire carichi di lavoro AI pesanti, gestire i limiti di frequenza delle API e scalare senza problemi sotto carico. Cosa imparerai: Comprendere i principi fondamentali dell'architettura a microservizi e come si applicano ai carichi di lavoro AI; Progettare endpoint API robusti utilizzando moderni framework Python per servire modelli di machine learning e LLM; Implementare la containerizzazione di base per impacchettare i tuoi servizi AI per una distribuzione coerente; Configurare pattern di comunicazione asincrona per gestire attivitร  di inferenza AI a lunga esecuzione; Applicare strategie di rate limiting, caching e gestione degli errori per gestire i costi e i tempi di inattivitร  delle API AI esterne; Integrare ricerche in database vettoriali e pattern di generazione aumentata dal recupero (RAG) in un flusso di lavoro a microservizi. Il corso inizia con la terminologia fondamentale, confrontando il design monolitico con i microservizi, prima di passare a walkthrough scritti passo-passo sulla containerizzazione, la progettazione di API e le code di messaggi asincrone. Progredirai dai concetti di base alla lettura e all'analisi di pattern architetturali di livello produttivo. Questo corso รจ progettato per sviluppatori software, data scientist e principianti tecnici che desiderano trasformare i loro prototipi AI in sistemi scalabili. Non รจ richiesta alcuna esperienza precedente con microservizi o containerizzazione, anche se una conoscenza di base di Python รจ utile. Inizia a leggere oggi per costruire architetture resilienti e pronte per la produzione per le tue applicazioni AI.

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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