와, 정말 훌륭한 학습 경험이었어요. 논의된 실제 적용 사례들이 정말 관련성이 높았어요. 배운 내용을 이미 적용하고 있어요.
이 과정 소개
Building a machine learning model is only the first step; the real value comes when your model is deployed and ready to serve real-world applications. This text-based course guides you through the essential workflows of model deployment and MLOps.
You will transition from writing local Python scripts to building robust, accessible web services. You will understand how to package models, create secure REST APIs, deploy to serverless environments, and integrate generative AI capabilities into modern applications.
What you'll learn:
- Understand the core concepts of model serialization, saving, and environment migration.
- Build functional REST APIs for Scikit-learn, TensorFlow, and PyTorch models using Flask and FastAPI.
- Deploy scalable, serverless machine learning APIs using cloud functions and serverless architectures.
- Track model training runs, parameters, and deployments using MLflow for structured MLOps workflows.
- Integrate generative AI models, prompt engineering, and LLM APIs into your software solutions.
- Leverage AI-assisted development tools to accelerate your model building and deployment pipeline.
The course starts with foundational definitions of model serving and API design before advancing to hands-on deployment scenarios. Through clear written explanations and code-focused exercises, you will progress from local API development to cloud-ready production setups.
This course is designed for aspiring ML engineers, data scientists, and developers who have a basic grasp of Python and want to learn how to deploy models without needing advanced systems engineering experience.
Start your journey into MLOps today and learn how to make your machine learning models accessible to the world.
받게 되는 것
-
📜
수료증
LinkedIn 프로필에 추가 -
🎧
오디오 버전 포함
화면 없이 어디서나 학습 -
♾️
평생 이용
언제든 다시 보세요, 만료 없음 -
📱
휴대폰 또는 컴퓨터
어디서든 모든 기기에서 -
💸
30일 환불
이유 묻지 않음 -
⚡
짧고 핵심적
1시간 43분의 실용 학습
리뷰 (6)
좋은 입문 과정이었습니다. 전반적인 구조는 명확했지만, 실제 적용 사례가 좀 더 많았으면 하는 아쉬움이 있습니다. 그래도 많이 배웠습니다.
괜찮은 입문 강의네요. 좀 더 다양한 예시와 모듈 간의 흐름이 개선되면 좋겠어요.
괜찮은 입문 강의예요. 하지만 개념을 확실히 하기 위해선 실제 사례가 좀 더 필요할 것 같아요.
더 나은 학습 경험을 바랄 수 없었어요. 구성이 완벽하게 흘러갔고 예시들도 믿을 수 없을 만큼 관련성이 높았습니다. 강력 추천합니다!
기대 이상이었습니다. 실제 적용 가능한 내용들이 정말 유용했어요. 훌륭합니다!
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자주 묻는 질문
이 과정을 듣는 데 무엇이 필요한가요? +
인터넷이 되는 휴대폰이나 컴퓨터만 있으면 됩니다. 설치나 특별한 장비는 필요 없습니다.
결제는 어떻게 하나요? +
Stripe를 통한 카드 또는 암호화폐로. 카드 정보는 저장하지 않으며 Stripe가 안전하게 처리합니다.
환불받을 수 있나요? +
네 — 30일 이내 전액 환불, 이유를 묻지 않습니다.
얼마나 오래 이용할 수 있나요? +
평생. 구매하면 과정은 당신의 것이며 언제든 다시 볼 수 있습니다.
수료증을 받을 수 있나요? +
네. 수료 시 LinkedIn 프로필에 추가할 수 있는 수료증을 받습니다.
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