Grundlagen für Cloud Machine Learning Engineering und MLOps — LearnFlat
4.0 (4) ⏱ 2 Std. 48 Min. 📚 28 Lektionen

Grundlagen für Cloud Machine Learning Engineering und MLOps

Erfahren Sie, wie Sie Machine-Learning-Modelle in der Cloud mithilfe automatisierter Pipelines und moderner MLOps-Verfahren erstellen, bereitstellen und operationalisieren.

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Über diesen Kurs

Die Skalierung von Machine-Learning-Modellen von einem lokalen Notebook auf eine robuste, automatisierte Cloud-Produktionsumgebung ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in der modernen Technologie.Dieser Kurs führt Sie durch die Grundprinzipien der Cloud-Machine-Learing-Technologie und der operativen Pipelines. Sie lernen, wie Sie Daten aufbereiten, Modelle mit automatisiertem maschinellen Lernen (AutoML) trainieren und diese Modelle als skalierbare Cloud-Services bereitstellen, um die Daten zu analysieren, zu verarbeiten und zu interpretieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Was Sie lernen werden: - Verstehen Sie die grundlegende Architektur von Cloud-basierten Machine Learning-Systemen und MLOps-Lebenszyklus - Wenden Sie bewährte Software-Engineering-Methoden an, um sauberen, reproduzierbaren Machine-Learning-Code zu schreiben - Konfigurieren Sie automatisierte Machine Learning-Pipelines, um die Modellauswahl und das Hyperparameter-Tuning zu optimieren - Bereitstellen trainierter Machine-Learning-Modelle als skalierbare, sichere Cloud-APIs und Microservices - Implementieren Sie grundlegende CI / CD-Pipelines und Überwachungsstrategien, die speziell auf Machine-Learning-Workflows zugeschnitten sind - Erkunden Sie moderne Betriebsmuster, einschließlich Retrieval-Augmented Generation (RAG) und LLM-Bereitstellungsgrundlagen Der Kurs beginnt mit der Kernterminologie und Architekturkonzepten, bevor Sie die praktischen Schritte zum Erstellen, Testen, Bereitstellen und Überwachen von Cloud-basierten Modellen durchlaufen.Durch klare schriftliche Erklärungen und Schritt-für-Schritt-Codeszenarien erhalten Sie ein praktisches Verständnis für produktionsbereite ML-Workflows. Dieser Kurs richtet sich an aufstrebende ML-Ingenieure, Data Scientists und Softwareentwickler, die in den Cloud-Betrieb übergehen möchten.Keine vorherige Cloud-Engineering-Erfahrung ist erforderlich, obwohl ein grundlegendes Verständnis von Python hilfreich ist. Erstellen Sie noch heute skalierbare, automatisierte Machine-Learning-Pipelines in der Cloud.

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  • Kurz und fokussiert
    2 Std. 48 Min. praktische Inhalte

Bewertungen (4)

محمد DZ
★ 3 · 27 Juli 2026

Ich habe diesen Kurs sehr genossen. Die Art und Weise, wie die Informationen präsentiert wurden, war ausgezeichnet, und die praktischen Anwendungen wurden effektiv hervorgehoben.

Riley Roy CA Verifizierter Lernender
★ 5 · 26 Juni 2026

Dieser Kurs hat meine Erwartungen übertroffen. Die realen Anwendungen, die diskutiert werden, sind unglaublich nützlich.

লায়লা বেগম BD
★ 3 · 18 Juni 2026

Es ist eine anständige Einführung, die von mehr verschiedenen Beispielen und einem etwas besseren Fluss zwischen den Modulen profitieren könnte.

Javed Akhtar PK
★ 5 · 8 Juni 2026

Ich hätte nicht nach einer besseren Lernerfahrung gefragt. Die Struktur floss perfekt und die Beispiele waren unglaublich relevant.

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