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LLMOps 기초: Jenkins, Docker, Kubernetes를 활용한 LLM 배포
Jenkins, Docker, Kubernetes 및 클라우드 네이티브 모니터링 도구를 사용하여 프로덕션 환경에 적합한 LLM 배포 파이프라인을 구축하고 자동화하는 방법을 배웁니다.
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이 과정 소개
대규모 언어 모델(LLMs)을 프로덕션 환경에 배포하는 것은 단순히 코드를 작성하는 것 이상을 요구합니다. 이는 강력한 인프라, 자동화, 그리고 지속적인 모니터링을 필요로 합니다. 이 텍스트 기반 과정은 LLMOps의 핵심 개념을 안내하여 로컬 AI 실험에서 확장 가능하고 클라우드에 적합한 배포로 전환하도록 돕습니다.
LLM 애플리케이션을 컨테이너화하고, 배포 파이프라인을 자동화하며, 프로덕션 환경에서 모델 성능을 유지하는 방법에 대해 깊이 있게 이해하게 될 것입니다. 실제 배포 패턴을 학습함으로써, 업계 표준 도구와 클라우드 서비스를 사용하여 인프라를 효율적으로 관리하는 방법을 배울 것입니다.
What you'll learn:
- 모델 서빙, 벡터 데이터베이스, 검색 증강 생성(RAG) 아키텍처를 포함한 LLMOps의 핵심 원칙을 이해합니다.
- 일관된 배포를 위해 FastAPI와 Docker 컨테이너를 사용하여 LLM 애플리케이션을 구축하고 패키징합니다.
- Jenkins CI/CD 파이프라인을 사용하여 제공 워크플로우를 자동화하여 테스트 및 배포를 간소화합니다.
- Kubernetes 클러스터 관리를 사용하여 컨테이너화된 AI 애플리케이션을 대규모로 오케스트레이션합니다.
- Prometheus 및 Grafana를 사용하여 프로덕션 모니터링 및 관찰 가능성을 구성하여 모델 지연 시간 및 상태를 추적합니다.
- AWS 및 GCP 인프라를 사용하여 확장 가능한 모델을 클라우드 환경에 배포합니다.
이 과정은 LLMOps 및 컨테이너화의 기본 정의로 시작하여 파이프라인 자동화, 오케스트레이션, 그리고 프로덕션 모니터링으로 나아갑니다. 서면 설명, 개념 분석, 실제 구성 시나리오를 통해 단계별로 진행하게 됩니다.
이 과정은 프로덕션 배포를 배우고자 하는 소프트웨어 개발자, 데이터 과학자, 그리고 MLOps 엔지니어 지망생을 위해 설계되었습니다. 기초 개념부터 구축하므로 DevOps 또는 클라우드 인프라에 대한 사전 경험은 필요하지 않습니다.
오늘부터 읽기를 시작하여 현대적인 생성형 AI 애플리케이션의 기반 인프라를 마스터하십시오.
받게 되는 것
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수료증
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14일 환불
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짧고 핵심적
2시간 36분의 실용 학습
리뷰 (4)
괜찮은 입문 강의네요. 좀 더 다양한 예시와 모듈 간의 흐름이 개선되면 좋겠어요.
유익하고 잘 구성되어 있었어요. 후반부 모듈에 좀 더 다양한 예시가 있다면 좋을 것 같아요.
꽤 유익했어요. 실용적인 적용 예시가 좋았지만, 초기 설정이 예상보다 오래 걸렸어요.
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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 카드로. 카드 정보는 저장하지 않으며 Stripe가 안전하게 처리합니다.
환불받을 수 있나요? +
네 — 14일 이내 전액 환불, 이유를 묻지 않습니다.
얼마나 오래 이용할 수 있나요? +
평생. 구매하면 과정은 당신의 것이며 언제든 다시 볼 수 있습니다.
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