"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

Model Serving Systems: Containers, APIs & Scalability
Ce cours fait partie de Spécialisation "Machine Learning Operations (MLOps)"

Instructeur : Board Infinity
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niveau Intermédiaire
Expérience recommandée
2 semaines à compléter
à 10 heures par semaine
Planning flexible
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Ce que vous apprendrez
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
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Data Validation
- Catégorie : Continuous Deployment
- Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
- Catégorie : Containerization
- Catégorie : Application Deployment
- Catégorie : Microservices
- Catégorie : API Design
- Catégorie : Performance Tuning
- Catégorie : Scalability
- Catégorie : Software Versioning
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Docker (Software)
- Catégorie : Application Programming Interface (API)
- Catégorie : Restful API
- Catégorie : Model Deployment
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Récemment mis à jour !
mai 2026
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17 devoirs
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