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コース概要
MLOpsにおけるコンテナ化の基礎
- MLライフサイクルの要件の理解
- MLシステム向けの主要なDockerの概念
- 再現可能な環境のためのベストプラクティス
コンテナ化されたMLトレーニングパイプラインの構築
- モデルトレーニングコードと依存関係のパッケージング
- Dockerイメージを使用したトレーニングジョブの構成
- コンテナ内でのデータセットと成果物の管理
検証とモデル評価のコンテナ化
- 評価環境の再現
- 検証ワークフローの自動化
- コンテナからのメトリクスとログの取得
コンテナ化された推論とサービング
- 推論マイクロサービスの設計
- 本番環境向けのランタイムコンテナの最適化
- スケーラブルなサービングアーキテクチャの実装
Docker Composeによるパイプラインのオーケストレーション
- マルチコンテナMLワークフローの調整
- 環境の分離と構成管理
- サポートサービス(トラッキング、ストレージなど)の統合
MLモデルのバージョニングとライフサイクル管理
- モデル、イメージ、パイプラインコンポーネントのトラッキング
- バージョン管理されたコンテナ環境
- MLflowまたは類似ツールの統合
MLワークロードのデプロイとスケーリング
- 分散環境でのパイプラインの実行
- Dockerネイティブアプローチによるマイクロサービスのスケーリング
- コンテナ化されたMLシステムの監視
Dockerを使用したMLOpsのためのCI/CD
- MLコンポーネントのビルドとデプロイの自動化
- コンテナ化されたステージング環境でのパイプラインのテスト
- 再現性とロールバックの確保
まとめと次のステップ
要求
- 機械学習ワークフローの理解
- データまたはモデル開発におけるPythonの経験
- コンテナの基礎知識
対象読者
- MLOpsエンジニア
- DevOps実務家
- データプラットフォームチーム
21 時間
お客様の声 (3)
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