Introducción a MLOps: crear e implementar canalizaciones con Azure — LearnFlat
4.4 (7) ⏱ 2 h 42 min 📚 27 lecciones

Introducción a MLOps: crear e implementar canalizaciones con Azure

Aprenda a cerrar la brecha entre la ciencia de datos y la producción diseñando canalizaciones de integración, entrega y capacitación continuas con Azure DevOps y Azure Machine Learning.

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Sobre este curso

Muchos modelos de aprendizaje automático nunca pasan de la fase experimental porque la transición a la producción requiere un enfoque sistemático y automatizado.Este curso le presenta MLOps, la disciplina esencial que une el desarrollo de aprendizaje automático con las operaciones para entregar modelos confiables y escalables en el mundo real. A través de esta guía escrita completa, pasará de la capacitación manual de modelos al diseño de flujos de trabajo automatizados y listos para la producción.Comprenderá cómo aplicar los principios de DevOps a la ciencia de datos, lo que permite pruebas automatizadas, integración continua e implementación sistemática de modelos. Lo que aprenderás: - Comprenda los conceptos básicos de MLOps, incluidos los niveles de madurez, las fases del ciclo de vida y los desafíos de la implementación tradicional de aprendizaje automático. - Diseñe tuberías de integración continua (CI) y entrega continua (CD) adaptadas específicamente para flujos de trabajo de aprendizaje automático. - Configurar bucles de entrenamiento continuo (CT) para volver a entrenar automáticamente los modelos cuando lleguen nuevos datos. - Aplique los conceptos de Azure Machine Learning y Azure DevOps para orquestar canalizaciones de aprendizaje automático de extremo a extremo. - Monitorear los modelos implementados en producción utilizando estrategias de detección de desviación y seguimiento de rendimiento para garantizar la confiabilidad a largo plazo. Comenzará aprendiendo la terminología fundamental de MLOps y los principios de arquitectura antes de explorar los recorridos escritos paso a paso de las configuraciones de la tubería.El material cubre todo, desde la versión de datos y modelos hasta la automatización de implementaciones y la configuración de la supervisión de producción. Este curso está diseñado para aspirantes a ingenieros de ML, científicos de datos y desarrolladores que son nuevos en operaciones y desean construir una base sólida.No se requiere experiencia previa en DevOps, ya que comenzamos con los conceptos básicos absolutos de tuberías y automatización. Comience a leer hoy mismo para dominar los flujos de trabajo que dan vida a los modelos de aprendizaje automático en producción.

Lo que obtendrás

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  • 💸 Reembolso de 14 días
    Sin preguntas
  • Breve y enfocado
    2 h 42 min de contenido práctico

Reseñas (7)

خديجة بنت ناصر العامري OM Estudiante verificado
★ 5 · 20 julio 2026

Contenido sólido y presentado claramente. Aprecié las aplicaciones del mundo real que se mostraron.Podría haber usado algunas oportunidades de práctica más.

Елена Смирнова RU Estudiante verificado
★ 4 · 19 julio 2026

Curso sólido.Proporcionó una buena base.Preferiría que algunos de los módulos posteriores tuvieran tareas más desafiantes, sin embargo.

لطيفة بنت محمد بن عبدالله آل ثاني QA Estudiante verificado
★ 4 · 12 julio 2026

Es un curso sólido. La estructura es lógica y la mayoría de los ejemplos fueron útiles.Podría usar algunos escenarios más del mundo real.

Noah Reyes PH
★ 4 · 29 junio 2026

¡Qué gran experiencia de aprendizaje! El ritmo era justo, y los ejemplos del mundo real fueron súper útiles.

Eero Järvinen FI Estudiante verificado
★ 5 · 17 junio 2026

Este curso superó mis expectativas. Las aplicaciones del mundo real discutidas son increíblemente útiles.

خالد بن عبد الله SA
★ 5 · 9 junio 2026

Este curso superó todas mis expectativas. La estructura era lógica y las explicaciones eran muy claras.

أحمد الزاوي TN
★ 4 · 25 mayo 2026

Este curso superó mis expectativas! Los ejemplos del mundo real fueron increíblemente útiles.Aprendí mucho y me siento listo para aplicarlo.

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Preguntas frecuentes

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