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ML-Modelle in Produktion bringen

Du kennst mehrere Best Practices, wenn es darum geht, Modelle im MLOps-Lebenszyklus in Produktion zu bringen. Mit Automatisierungstools kannst du Modelle schneller in die Hände deiner Nutzer:innen geben. Durch effektives Packaging von Umgebungen und Modellen maximierst du Skalierbarkeit und Effizienz.

Um wirklich effektiv zu sein, musst du diese Best Practices parat haben und wissen, wie sie deiner ML-Pipeline konkret helfen. Zeit, dieses Wissen zu testen!

Diese Übung ist Teil des Kurses

<Kurs>ML-Modelle für den Produktionseinsatz entwickeln</Kurs>
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