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

Building and Scaling ML Pipelines
Ce cours fait partie de Spécialisation "MLOps: Build & Deploy ML Systems"

Instructeur : Edureka
Inclus avec En savoir plus
Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
7 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
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.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Machine Learning
- Catégorie : Cloud-Native Computing
- Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
- Catégorie : Distributed Computing
- Catégorie : Data Pipelines
- Catégorie : Feature Engineering
- Catégorie : Scalability
- Catégorie : Model Training
- Catégorie : Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML)
- Catégorie : DevOps
- Catégorie : Artificial Intelligence
- Catégorie : Data Science
- Catégorie : Random Forest Algorithm
- Catégorie : Data Validation
- Catégorie : CI/CD
- Catégorie : Machine Learning Algorithms
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Kubernetes
- Catégorie : AI Workflows
- Catégorie : Python Programming
- Catégorie : Docker (Software)
Détails à connaître

Certificat partageable
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Récemment mis à jour !
juillet 2026
Évaluations
13 devoirs
Enseigné en Anglais
Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Ce cours fait partie de la Spécialisation "MLOps: Build & Deploy ML Systems"
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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- Obtenez un certificat professionnel partageable

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