Distribuzione di modelli di Machine Learning su AWS con Serverless — PickAClass
4.6 (7) ⏱ 2 h 30 min 📚 25 lezioni

Distribuzione di modelli di Machine Learning su AWS con Serverless

Impara a impacchettare e distribuire i tuoi modelli ML come API scalabili ed economiche usando AWS Lambda e il Serverless Framework.

  • 💬 Istruttore IA
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  • 🕐 Inizia quando vuoi
    Niente orari né scadenze: impara al tuo ritmo, quando vuoi.
  • 🌐 In italiano
    Lezioni, esercizi e certificato: tutto interamente nella tua lingua.

Informazioni sul corso

Hai addestrato un modello di machine learning, ma come lo metti in produzione senza la complessità della gestione dei server? Questo corso offre un percorso pratico per distribuire i tuoi modelli come servizi web live e scalabili utilizzando un approccio serverless. Alla fine di questo corso, sarai in grado di impacchettare con sicurezza vari modelli ML, definire l'infrastruttura cloud necessaria come codice e distribuirli come API robuste su AWS. Passerai da un file di modello addestrato a un endpoint completamente funzionale e pronto per la produzione che può fornire previsioni su richiesta. Cosa imparerai: - Comprendere i concetti serverless fondamentali e i servizi AWS chiave come Lambda, API Gateway e S3. - Configurare e gestire le risorse cloud in modo dichiarativo utilizzando il Serverless Framework. - Impacchettare modelli ML come scikit-learn, Keras e altri con le loro dipendenze per ambienti serverless. - Costruire e distribuire servizi ML utilizzando sia pacchetti ZIP tradizionali che moderne immagini container per AWS Lambda. - Creare API HTTP sicure e scalabili per fornire previsioni in tempo reale dai tuoi modelli. - Esercitarsi a scrivere funzioni handler Python per caricare modelli ed elaborare le richieste di inferenza in modo efficiente. - Implementare la registrazione e il monitoraggio di base per le tue applicazioni serverless utilizzando CloudWatch. Il corso inizia con i principi serverless fondamentali e un'introduzione ai servizi AWS principali che utilizzerai. Da lì, progredirai attraverso esercizi pratici scritti, distribuendo modelli di machine learning sempre più complessi. Questo corso è progettato per i principianti nella distribuzione cloud. Sebbene una familiarità di base con Python e i concetti di machine learning sia utile, non è richiesta alcuna esperienza precedente con AWS o il Serverless Framework. Inizia oggi stesso a imparare come portare i tuoi modelli dalla tua macchina locale alla produzione.

Cosa otterrai

  • 📜 Certificato di completamento
    Aggiungilo al tuo profilo LinkedIn
  • 💬 Tutor AI personale
    Bloccato su una lezione? Chiedi al tuo tutor integrato qualsiasi cosa, in qualsiasi momento.
  • ♾️ Accesso a vita
    Torna quando vuoi, senza scadenza
  • 📱 Telefono o computer
    Funziona ovunque, su qualsiasi dispositivo
  • 💸 Rimborso entro 14 giorni
    Senza domande
  • Breve e mirato
    2 h 30 min di contenuto pratico

Certificato di completamento

Ogni corso che completi su PickAClass rilascia una credenziale come questa — originale, con codice proprio, verificabile via URL e dettagliata su ciò che hai dimostrato.

P
PickAClass
Profilo competenze · verificabile
Documento
Certificato di Maestria
Si certifica che
Nome Cognome
ha dimostrato con successo la padronanza di
Distribuzione di modelli di Machine Learning su AWS con Serverless
Competenze dimostrate
Analisi dei modelli comportamentali
Fondamentale
1.2 h
Framework di architettura decisionale
Competente
1.4 h
Progettazione di test A/B
Competente
1.7 h
Copywriting comportamentale
Avanzato
1.9 h
P
PickAClass — Nome Cognome
Distribuzione di modelli di Machine Learning su AWS con Serverless
Pagina 2 di 2
Dettaglio prestazioni
Riepilogo del corso
Lezioni completate 14 / 14
Domande di pratica 26 / 28
Compiti consegnati 4 (media 4,5 / 5)
Progetto finale Valutato — 4,6 / 5
Pratica totale 6.2 h
Benchmark di prestazione
Posizione nella coorte Top 12% su 1,625
Tempo al completamento 11 giorni (mediana: 22)
Punteggio di padronanza 91 / 100
Punteggio domande di pratica 94%
Verifica della competenza Percorso di competenza verificato
Verifica questa credenziale
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emesso secondo gli standard accademici di PickAClass. I livelli di competenza riflettono la prestazione valutata rispetto alla rubrica del corso. È una credenziale originale di questa piattaforma.

Recensioni (7)

Isabella Pérez CL Studente verificato
★ 4 · 20 luglio 2026

Potrebbe beneficiare di esempi più vari nei moduli successivi.

Nokuthula Dlamini ZA Studente verificato
★ 4 · 8 luglio 2026

Mi sono piaciuti gli esempi di applicazione pratica, anche se la configurazione iniziale ha richiesto più tempo del previsto.

斎藤 翔太 JP
★ 5 · 27 giugno 2026

Questo corso ha superato le mie aspettative. Le applicazioni del mondo reale discusse sono incredibilmente utili.

Ximena Salazar CO Studente verificato
★ 5 · 17 giugno 2026

Corso: Nel complesso è stato un corso abbastanza buono. Alcune parti si sono mosse un po'velocemente per me, ma gli esempi erano generalmente utili.

Rohan Verma SG Studente verificato
★ 4 · 13 giugno 2026

Corso: Ho apprezzato i passaggi chiari, anche se alcuni dei moduli successivi avrebbero potuto utilizzare più esempi.

عبدالله بن محمد الرحبي OM
★ 5 · 4 giugno 2026

Corso: Che fantastica esperienza di apprendimento. Gli esempi erano perfetti e hanno davvero aiutato a solidificare i concetti.

Надежда Ковалева BY
★ 5 · 31 maggio 2026

Corso fantastico. Gli esempi utilizzati erano perfetti e hanno davvero aiutato a consolidare i concetti.

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Domande frequenti

Cosa serve per seguire questo corso? +

Basta un telefono o un computer con internet. Niente installazioni, nessun hardware speciale.

Come si paga? +

Con carta via Stripe. Non conserviamo i dati della carta — Stripe li gestisce in sicurezza.

Posso ottenere un rimborso? +

Sì — rimborso completo entro 14 giorni, senza domande.

Per quanto tempo avrò accesso? +

Per sempre. Una volta acquistato, il corso è tuo e puoi rivederlo quando vuoi.

Riceverò un certificato? +

Sì. Al completamento riceverai un certificato da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

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