AWS पर सर्वरलेस के साथ मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना — PickAClass
4.6 (7) ⏱ 2 घंटे 30 मिनट 📚 25 पाठ

AWS पर सर्वरलेस के साथ मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना

AWS Lambda और Serverless Framework का उपयोग करके अपने ML मॉडल को स्केलेबल, लागत-प्रभावी API के रूप में पैकेज और डिप्लॉय करना सीखें।

  • 💬 एआई प्रशिक्षक
    किसी भी पाठ के बारे में पूछें और तुरंत, कभी भी स्पष्ट उत्तर पाएँ।
  • 🕐 कभी भी शुरू करें
    कोई शेड्यूल या डेडलाइन नहीं — अपनी गति से, जब चाहें तब सीखें।
  • 🌐 हिंदी में
    पाठ, कार्य और प्रमाणपत्र — सब कुछ पूरी तरह आपकी भाषा में।

इस कोर्स के बारे में

आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित किया है, लेकिन सर्वर प्रबंधित करने की जटिलता के बिना इसे प्रोडक्शन में कैसे लाया जाए? यह कोर्स सर्वरलेस दृष्टिकोण का उपयोग करके आपके मॉडल को लाइव, स्केलेबल वेब सेवाओं के रूप में डिप्लॉय करने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। इस कोर्स के अंत तक, आप विभिन्न ML मॉडल को आत्मविश्वास से पैकेज करने, कोड के रूप में आवश्यक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को परिभाषित करने और उन्हें AWS पर मजबूत API के रूप में डिप्लॉय करने में सक्षम होंगे। आप एक प्रशिक्षित मॉडल फ़ाइल से एक पूर्णतः कार्यात्मक, प्रोडक्शन-तैयार एंडपॉइंट तक जाएंगे जो मांग पर भविष्यवाणियां कर सकता है। आप क्या सीखेंगे: - मुख्य सर्वरलेस अवधारणाओं और Lambda, API Gateway, और S3 जैसी प्रमुख AWS सेवाओं को समझें। - Serverless Framework का उपयोग करके क्लाउड संसाधनों को घोषणात्मक रूप से कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करें। - सर्वरलेस वातावरण के लिए scikit-learn, Keras, और अन्य ML मॉडल को उनकी निर्भरताओं के साथ पैकेज करें। - AWS Lambda के लिए पारंपरिक ZIP पैकेज और आधुनिक कंटेनर इमेज दोनों का उपयोग करके ML सेवाएं बनाएं और डिप्लॉय करें। - अपने मॉडल से रीयल-टाइम भविष्यवाणियों को सर्व करने के लिए सुरक्षित और स्केलेबल HTTP API बनाएं। - मॉडल लोड करने और अनुमान अनुरोधों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने के लिए Python हैंडलर फ़ंक्शन लिखना अभ्यास करें। - CloudWatch का उपयोग करके अपने सर्वरलेस अनुप्रयोगों के लिए बुनियादी लॉगिंग और निगरानी लागू करें। कोर्स की शुरुआत मूलभूत सर्वरलेस सिद्धांतों और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य AWS सेवाओं के परिचय के साथ होती है। वहां से, आप व्यावहारिक लिखित अभ्यासों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तेजी से जटिल मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। यह कोर्स क्लाउड डिप्लॉयमेंट में शुरुआती लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि Python और मशीन लर्निंग अवधारणाओं से बुनियादी परिचितता सहायक है, AWS या Serverless Framework के साथ कोई पूर्व अनुभव आवश्यक नहीं है। आज ही अपने मॉडल को अपने स्थानीय मशीन से प्रोडक्शन तक ले जाना सीखें।

आपको क्या मिलेगा

  • 📜 समापन प्रमाणपत्र
    अपने LinkedIn प्रोफ़ाइल में जोड़ें
  • 💬 व्यक्तिगत AI ट्यूटर
    किसी पाठ में अटक गए? अपने बिल्ट-इन ट्यूटर से कभी भी, कुछ भी पूछो।
  • ♾️ लाइफटाइम एक्सेस
    कभी भी लौटें, समाप्ति नहीं
  • 📱 फ़ोन या कंप्यूटर
    कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर
  • 💸 14-दिन वापसी
    बिना सवाल
  • छोटा और केंद्रित
    2 घंटे 30 मिनट व्यावहारिक सामग्री

समापन प्रमाणपत्र

PickAClass पर पूरा किया हर कोर्स ऐसी क्रेडेंशियल देता है — मूल, अपने कोड के साथ, URL से सत्यापन योग्य, और जो वास्तव में प्रदर्शित हुआ उसका विस्तृत विवरण।

P
PickAClass
कौशल प्रोफ़ाइल · सत्यापन योग्य
दस्तावेज़
महारत प्रमाणपत्र
यह प्रमाणित करता है कि
नाम उपनाम
ने सफलतापूर्वक निपुणता प्रदर्शित की
AWS पर सर्वरलेस के साथ मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना
प्रदर्शित कौशल
व्यवहारिक पैटर्न विश्लेषण
आधारभूत
1.2 घं
निर्णय-आर्किटेक्चर ढांचे
दक्ष
1.4 घं
A/B परीक्षण डिजाइन
दक्ष
1.7 घं
व्यवहारिक कॉपीराइटिंग
उन्नत
1.9 घं
Maksim Fiodarau
CEO, PickAClass · जारी 03.08.2026
क्रेडेंशियल ID
PCC-2026-X4F7-AP19
P
PickAClass — नाम उपनाम
AWS पर सर्वरलेस के साथ मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना
पृष्ठ 2 / 2
प्रदर्शन विवरण
कोर्सवर्क सारांश
पूर्ण पाठ 14 / 14
अभ्यास प्रश्न 26 / 28
जमा असाइनमेंट 4 (औसत 4.5 / 5)
कैपस्टोन प्रोजेक्ट समीक्षित — 4.6 / 5
कुल अभ्यास 6.2 घं
प्रदर्शन बेंचमार्क
कोहोर्ट रैंक 1,625 में शीर्ष 12%
पूर्णता का समय 11 दिन (माध्यिका: 22)
महारत स्कोर 91 / 100
अभ्यास-प्रश्न स्कोर 94%
कौशल सत्यापन सत्यापित कौशल पथ
इस क्रेडेंशियल को सत्यापित करें
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
PickAClass के अकादमिक मानकों के तहत जारी। कौशल स्तर कोर्स की दक्षता रूब्रिक के विरुद्ध मूल्यांकित प्रदर्शन दर्शाते हैं। यह इस प्लेटफ़ॉर्म का मूल क्रेडेंशियल है।

समीक्षाएँ (7)

Rohan Verma SG सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 13.07.2026

अच्छा परिचय। मैंने स्पष्ट चरणों की सराहना की, हालांकि बाद के कुछ मॉड्यूल में अधिक उदाहरणों का उपयोग किया जा सकता था।

Nokuthula Dlamini ZA सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 12.07.2026

काफी जानकारीपूर्ण। मुझे व्यावहारिक अनुप्रयोग उदाहरण पसंद आए, हालाँकि शुरुआती सेटअप में उम्मीद से ज़्यादा समय लगा।

عبدالله بن محمد الرحبي OM
★ 5 · 04.07.2026

क्या शानदार सीखने का अनुभव रहा। उदाहरण एकदम सही थे और उन्होंने अवधारणाओं को मजबूत करने में वास्तव में मदद की। हर मिनट वसूल।

Надежда Ковалева BY
★ 5 · 27.06.2026

शानदार कोर्स। इस्तेमाल किए गए उदाहरण एकदम सही थे और उन्होंने अवधारणाओं को मजबूत करने में वास्तव में मदद की। मेरी समझ में काफी सुधार हुआ है।

Isabella Pérez CL सत्यापित शिक्षार्थी
★ 4 · 16.06.2026

जानकारीपूर्ण और अच्छी तरह से व्यवस्थित। बाद के मॉड्यूल में अधिक विविध उदाहरणों से लाभान्वित हो सकता था।

Ximena Salazar CO सत्यापित शिक्षार्थी
★ 5 · 05.06.2026

कुल मिलाकर यह एक काफी अच्छा कोर्स था। कुछ हिस्से मेरे लिए थोड़े तेज़ थे, लेकिन उदाहरण आम तौर पर मददगार थे। समय का निवेश सार्थक था।

斎藤 翔太 JP
★ 5 · 31.05.2026

इस कोर्स ने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया। चर्चा किए गए वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हैं। बहुत बढ़िया काम!

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? +

बस इंटरनेट वाला एक फ़ोन या कंप्यूटर। कोई इंस्टॉल नहीं, कोई विशेष हार्डवेयर नहीं।

मैं भुगतान कैसे करूँ? +

Stripe के माध्यम से कार्ड से। हम कार्ड विवरण स्टोर नहीं करते — Stripe सुरक्षित रूप से संभालता है।

क्या मुझे रिफ़ंड मिल सकता है? +

हाँ — 14 दिनों में पूर्ण रिफ़ंड, बिना सवाल।

मेरा एक्सेस कब तक रहेगा? +

हमेशा के लिए। एक बार खरीदने पर कोर्स आपका है — कभी भी दोबारा देखें।

क्या मुझे प्रमाणपत्र मिलेगा? +

हाँ। पूरा करने पर एक प्रमाणपत्र मिलेगा जिसे आप अपने LinkedIn प्रोफ़ाइल में जोड़ सकते हैं।

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