"DevOps Foundations for ML is designed for aspiring MLOps engineers, data scientists, and developers who want to bring DevOps discipline into machine learning workflows. You'll learn to automate, test, containerize, and deploy ML models using Git, GitHub Actions, Docker, and FastAPI — building production-ready pipelines end to end.

DevOps for Machine Learning: CI/CD, APIs & Deployment
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DevOps for Machine Learning: CI/CD, APIs & Deployment
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Machine Learning Operations (MLOps)“

Dozent: Board Infinity
Bei Mehr erfahren enthalten
Empfohlene Erfahrung
Was Sie lernen werden
Build CI/CD pipelines with GitHub Actions to automate ML testing, training, and deployment workflows
Develop REST APIs for ML models using FastAPI with validation, error handling, and OpenAPI docs
Containerize ML applications using Docker and optimize multi-stage builds for production
Apply Git, DVC, and automated testing to create reproducible, version-controlled ML projects
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: DevOps
- Kategorie: Model Training
- Kategorie: CI/CD
- Kategorie: Model Evaluation
- Kategorie: Continuous Integration
- Kategorie: Version Control
- Kategorie: Continuous Deployment
- Kategorie: Containerization
- Kategorie: Devops Tools
- Kategorie: Automation
- Kategorie: MLOps (Machine Learning Operations)
- Kategorie: API Testing
- Kategorie: Application Deployment
- Kategorie: Data Validation
- Kategorie: Cloud Deployment
Werkzeuge, die Sie lernen werden
- Kategorie: GitHub
- Kategorie: Model Deployment
- Kategorie: Restful API
- Kategorie: Docker (Software)
- Kategorie: Application Programming Interface (API)
Wichtige Details

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Mai 2026
16 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

In diesem Kurs gibt es 4 Module
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Weitere Fragen
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