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Model Deployment and Monitoring

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Model Deployment and Monitoring

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Dozent: Edureka

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Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

7 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Explain how feature pipelines and feature stores ensure consistency between model training and real-time inference.

  • Analyze how feature stores and distributed training improve production efficiency.

  • Evaluate how governance, explainability, and monitoring support trustworthy machine learning systems.

  • Apply continuous learning, cost optimization, and service-level objectives to improve operational reliability.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Cost Reduction
  • Kategorie: Feature Engineering
  • Kategorie: Scalability
  • Kategorie: Artificial Intelligence
  • Kategorie: Machine Learning Algorithms
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Responsible AI
  • Kategorie: Continuous Monitoring
  • Kategorie: Managed Services
  • Kategorie: Site Reliability Engineering
  • Kategorie: System Monitoring
  • Kategorie: Distributed Computing

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Amazon S3
  • Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
  • Kategorie: Python Programming
  • Kategorie: Fraud detection
  • Kategorie: AWS SageMaker
  • Kategorie: Pandas (Python Package)
  • Kategorie: Amazon CloudWatch

Wichtige Details

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Juli 2026

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13 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

 Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung „MLOps: Build & Deploy ML Systems“
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
  • Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage

In diesem Kurs gibt es 4 Module

Build a strong foundation in managed ML platforms and scalable ML infrastructure by learning how production ML workflows are migrated, orchestrated, and optimized. Explore how managed platforms reduce operational overhead, support feature reuse, and enable distributed training. Apply these concepts through hands-on exercises to build reliable and scalable production ML systems.

Das ist alles enthalten

11 Videos5 Lektüren4 Aufgaben

Build practical skills in model governance, explainability, and production monitoring by learning how ML systems are approved, audited, explained, and monitored in production environments. Explore how governance workflows, bias detection, explainability methods, failure debugging, and drift monitoring improve trust, compliance, and reliability. Apply these concepts through hands-on activities to manage model approvals, detect fairness issues, explain predictions, debug failures, and monitor production ML performance.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren4 Aufgaben

Develop practical expertise in production patterns and continuous learning strategies for enterprise ML systems. Learn how ensemble architectures, model routing, online learning, active learning, cost optimization, and SLOs support reliable model operations at scale. Apply these concepts to build multi-model systems, implement incremental retraining, optimize production costs, and define operational dashboards for production-ready ML systems.

Das ist alles enthalten

9 Videos4 Lektüren4 Aufgaben

This final module assesses your ability to design reliable enterprise fraud detection systems using managed ML, governance, monitoring, explainability, retraining, and cost optimization.

Das ist alles enthalten

1 Video1 Lektüre1 Aufgabe

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