This course provides an advanced exploration of MLOps, focusing on how enterprise machine learning systems are scaled, governed, optimized, monitored, and continuously improved in production.

Model Deployment and Monitoring
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Model Deployment and Monitoring
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „MLOps: Build & Deploy ML Systems“

Dozent: Edureka
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Empfohlene Erfahrung
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: Machine Learning Algorithms
- Kategorie: Continuous Monitoring
- Kategorie: Site Reliability Engineering
- Kategorie: Distributed Computing
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: Managed Services
- Kategorie: Feature Engineering
- Kategorie: System Monitoring
- Kategorie: Scalability
- Kategorie: Cost Reduction
- Kategorie: Artificial Intelligence
- Kategorie: Responsible AI
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Python Programming
- Kategorie: Amazon S3
- Kategorie: Pandas (Python Package)
- Kategorie: Scikit Learn (Machine Learning Library)
- Kategorie: AWS SageMaker
- Kategorie: Amazon CloudWatch
- Kategorie: Fraud detection
Wichtige Details

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Juli 2026
13 Aufgaben
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
- 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

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