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Machine Learning with Databricks and MLflow

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Machine Learning with Databricks and MLflow

Noah Gift

Instructeur : Noah Gift

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niveau Intermédiaire

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2 heures à compléter
Planning flexible
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Continuous Monitoring
  • Catégorie : Artificial Intelligence
  • Catégorie : Data Science
  • Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Programming Principles
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis
  • Catégorie : Recurrent Neural Networks (RNNs)
  • Catégorie : Data Architecture
  • Catégorie : Lean Six Sigma
  • Catégorie : Data Mining
  • Catégorie : Mathematical Modeling
  • Catégorie : Functional Testing
  • Catégorie : Statistical Inference

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Hugging Face
  • Catégorie : Rust (Programming Language)
  • Catégorie : Databricks
  • Catégorie : Scala Programming
  • Catégorie : Apache Spark

Détails à connaître

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mars 2026

Évaluations

3 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation "Enterprise AI and Data Engineering with Databricks"
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 3 modules dans ce cours

Covers Context loss in ML experiments, Before MLOps: scattered notebooks, no versioning, After MLOps: DAG with tracking, versioning, lineage, Databricks ML platform: train, track, share models, and MLflow experiment tracking with parallel runs.

Inclus

10 vidéos5 lectures1 devoir

Covers Four maturity levels, each subsumes prior, Most organizations operate at L0-L1, Infrastructure compounds, never replaces, Kaizen: continuous improvement applied to ML, and Rule of 25: DevOps + DataOps + MLOps + business.

Inclus

9 vidéos5 lectures1 devoir

Covers MLflow works standalone, not just in Databricks, pip install mlflow, quick-start guide walkthrough, Open-source tracking, versioning, model packaging, Workspaces organize users, notebooks, and projects, and Repos integration for version-controlled notebooks.

Inclus

2 vidéos7 lectures1 devoir

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Instructeur

Noah Gift
Pragmatic AI Labs
61 Cours10 303 apprenants

Offert par

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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

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