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Temario del curso

Introducción al despliegue en producción

  • Principales desafíos al desplegar modelos ajustados.
  • Diferencias entre entornos de desarrollo y producción.
  • Herramientas y plataformas para el despliegue de modelos.

Preparación de los modelos para el despliegue

  • Exportación de modelos en formatos estándar (ONNX, TensorFlow SavedModel, etc.).
  • Optimización de los modelos para reducir la latencia y aumentar el rendimiento.
  • Pruebas de los modelos ante casos extremos y datos del mundo real.

Contenerización para el despliegue de modelos

  • Introducción a Docker.
  • Creación de imágenes de Docker para modelos de ML.
  • Mejores prácticas para la seguridad y eficiencia de los contenedores.

Escalar los despliegues con Kubernetes

  • Introducción a Kubernetes para cargas de trabajo de IA.
  • Configuración de clústeres de Kubernetes para el alojamiento de modelos.
  • Balanceo de cargas y escalado horizontal.

Supervisión y mantenimiento de los modelos

  • Implementación de la supervisión con Prometheus y Grafana.
  • Registro automatizado para el rastreo de errores y rendimiento.
  • Pipelines de readiestramiento para gestionar la deriva del modelo y realizar actualizaciones.

Garantizar la seguridad en producción

  • Protección de las API para la inferencia de modelos.
  • Mecanismos de autenticación y autorización.
  • Abordaje de los problemas de privacidad de datos.

Casos prácticos y laboratorioshands-on

  • Despliegue de un modelo de análisis de sentimiento.
  • Escalar un servicio de traducción automática.
  • Implementar supervisión para modelos de clasificación de imágenes.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento sólido de los flujos de trabajo de aprendizaje automático.
  • Experiencia con el ajuste (fine-tuning) de modelos de ML.
  • Dominio de los principios DevOps o MLOps.

Audiencia objetivo

  • Ingenieros DevOps.
  • Especialistas en MLOps.
  • Profesionales dedicados al despliegue de IA.
 21 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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