"Docker and Model Serving: Deploy ML APIs with FastAPI and ONNX is designed for ML engineers, MLOps practitioners, and backend developers who want to take models from notebooks to production. You'll learn to build Docker containers for ML workloads, design scalable REST APIs with FastAPI, serialize models with ONNX and SavedModel, and deploy with zero-downtime strategies like blue-green and canary releases.

Model Serving Systems: Containers, APIs & Scalability
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Model Serving Systems: Containers, APIs & Scalability
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Machine Learning Operations (MLOps)“

Dozent: Board Infinity
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Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Build optimized Docker images and multi-container ML apps using Docker Compose and multi-stage builds
Design scalable REST APIs with FastAPI, Pydantic validation, versioning, and error handling
Scale ML serving with async queues, load balancing, and latency profiling for production workloads
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: API Design
- Kategorie: Scalability
- Kategorie: Performance Tuning
- Kategorie: Application Deployment
- Kategorie: Microservices
- Kategorie: Continuous Deployment
- Kategorie: Data Validation
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: Containerization
- Kategorie: Software Versioning
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: Model Deployment
- Kategorie: Restful API
- Kategorie: Application Programming Interface (API)
- Kategorie: Docker (Software)
Wichtige Details

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Mai 2026
17 Aufgaben
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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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