This course provides an intermediate-level exploration of MLOps, focusing on how machine learning systems are scaled, productionized, and managed across feature engineering, training, orchestration, serving, and deployment.

Building and Scaling ML Pipelines
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Building and Scaling ML Pipelines
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „MLOps: Build & Deploy ML Systems“

Dozent: Edureka
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Stufe Mittel
Empfohlene Erfahrung
7 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Explain how feature pipelines and feature stores ensure consistency between model training and real-time inference.
Apply Kubernetes and Kubeflow to automate and scale machine learning workflows.
Analyse how distributed training and hyperparameter tuning improve model development at scale.
Evaluate how model serving, autoscaling, and optimisation contribute to reliable production deployments.
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Machine Learning
- Kategorie: Feature Engineering
- Kategorie: Data Science
- Kategorie: CI/CD
- Kategorie: Machine Learning Algorithms
- Kategorie: Model Training
- Kategorie: Random Forest Algorithm
- Kategorie: Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
- Kategorie: Distributed Computing
- Kategorie: Scalability
- Kategorie: Data Pipelines
- Kategorie: Cloud-Native Computing
- Kategorie: DevOps
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: Data Validation
- Kategorie: Artificial Intelligence
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: AI Workflows
- Kategorie: Python Programming
- Kategorie: Kubernetes
- Kategorie: Docker (Software)
Wichtige Details

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Kürzlich aktualisiert!
Juli 2026
Bewertungen
13 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
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