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Spezialisierung „Machine Learning Operations (MLOps) on Google Cloud“

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Spezialisierung „Machine Learning Operations (MLOps) on Google Cloud“

Build and Orchestrate Production MLOps Workflows.

Master feature management, model evaluation, and pipeline orchestration on Google Cloud.

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Stufe Mittel

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4 Wochen zu vervollständigen
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unter 4 Stunden pro Woche

Was Sie lernen werden

  • Identify core technologies and CI/CD practices required to support reliable and repeatable training and inference workflows.

  • Implement and manage feature stores using Vertex AI, including streaming ingestion at the SDK layer.

  • Evaluate generative and predictive AI models using computation-based and model-based metrics to ensure reliable production performance.

  • Construct and automate custom hybrid workflows using the Kubeflow SDK, Vertex AI Template Gallery, and the Data Science Agent.

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Data Store
  • Kategorie: Model Optimization
  • Kategorie: Model Training
  • Kategorie: Continuous Deployment
  • Kategorie: Data Pipelines
  • Kategorie: Generative AI Agents
  • Kategorie: Cloud Deployment
  • Kategorie: DevOps
  • Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
  • Kategorie: Google Cloud Platform
  • Kategorie: Devops Tools
  • Kategorie: Continuous Monitoring
  • Kategorie: Model Evaluation
  • Kategorie: Data Modeling
  • Kategorie: Feature Engineering

Werkzeuge, die Sie lernen werden

  • Kategorie: Generative AI
  • Kategorie: Agentic Workflows
  • Kategorie: Model Deployment
  • Kategorie: AI Workflows
  • Kategorie: AI Orchestration

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April 2026

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Spezialisierung - 4 Kursreihen

Machine Learning Operations (MLOps): Getting Started

Machine Learning Operations (MLOps): Getting Started

KURS 1, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Identify and use core technologies required to support effective MLOps.

  • Adopt the best CI/CD practices in the context of ML systems.

  • Configure and provision Google Cloud architectures for reliable and effective MLOps environments.

  • Implement reliable and repeatable training and inference workflows.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: CI/CD
Kategorie: AI Workflows
Kategorie: DevOps
Kategorie: Automation
Kategorie: Model Training
Kategorie: Cloud Deployment
Kategorie: Google Cloud Platform
Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: Devops Tools
Kategorie: Continuous Deployment

Was Sie lernen werden

  • Containerize ML workflows for reproducibility, reuse, and scalable training and inference on Google Cloud

  • Efficiently share, discover, and re-use ML features at scale while conducting reproducible ML experiments with Vertex AI Feature Store

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Data Storage Technologies
Kategorie: Data Store
Kategorie: Feature Engineering
Kategorie: Data Modeling
Kategorie: Google Cloud Platform
Kategorie: Model Training
Kategorie: Data Management
Kategorie: Data Processing
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Data Preprocessing

Was Sie lernen werden

  • Understand the nuances of model evaluation in both predictive and generative AI, recognizing its crucial role within the MLOps lifecycle.

  • Identify and apply appropriate evaluation metrics for different generative AI tasks.

  • Efficiently evaluate generative AI with Vertex AI's diverse evaluation services, including both computation-based and model-based methods.

  • Implement best practices for LLM evaluation, to ensure robust and reliable model deployment in production environments.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: Model Evaluation
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Continuous Monitoring
Kategorie: Model Optimization
Kategorie: Responsible AI
Kategorie: Generative AI
Orchestrate ML Workflows with Vertex AI Pipelines

Orchestrate ML Workflows with Vertex AI Pipelines

KURS 4, 4 Stunden

Was Sie lernen werden

  • Explain the use cases that drive the adoption of ML Orchestration.

  • Describe how Vertex AI drives MLOps automation, reproducibility, and scaling.

  • Implement production-grade pipelines using Vertex AI’s no-code Template Gallery.

  • Build hybrid pipeline workflows with Kubeflow and pre-built GCP components.

Kompetenzen, die Sie erwerben

Kategorie: AI Workflows
Kategorie: AI Orchestration
Kategorie: Prompt Engineering
Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
Kategorie: Agentic Workflows
Kategorie: Data Pipelines
Kategorie: Model Deployment
Kategorie: Model Training
Kategorie: Generative AI Agents
Kategorie: Forecasting
Kategorie: Agentic systems
Kategorie: Automation
Kategorie: Google Cloud Platform

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Bewertungen von Lernenden aus Machine Learning Operations (MLOps) on Google Cloud

Durchschnitt über alle 4 Kurse

  • 5 Sterne

    48,63 %

  • 4 Sterne

    24,90 %

  • 3 Sterne

    13,22 %

  • 2 Sterne

    4,86 %

  • 1 Stern

    8,36 %

DB
Kurs: Machine Learning Operations (MLOps): Getting Started

Geprüft am 29. Jan. 2021

MA
Kurs: Orchestrate ML Workflows with Vertex AI Pipelines

Geprüft am 9. Juni 2026

RL
Kurs: Machine Learning Operations (MLOps): Getting Started

Geprüft am 5. Jan. 2022

Häufig gestellte Fragen