AWS Machine Learning Engineering: SageMaker and MLOps Workflows — PickAClass
4.0 (8) ⏱ 2 h 36 min 📚 26 leçons

AWS Machine Learning Engineering: SageMaker and MLOps Workflows

Deploy machine learning models on AWS SageMaker and build automated MLOps pipelines using serverless workflows, designed specifically for aspiring cloud engineers.

  • 💬 Instructeur IA
    Posez une question sur n'importe quelle leçon et obtenez une réponse claire à tout moment.
  • 🕐 Commencez quand vous voulez
    Sans horaires ni délais : apprenez à votre rythme, quand vous voulez.
  • 🌐 En français
    Leçons, exercices et certificat : tout entièrement dans votre langue.

À propos de ce cours

Transitioning from training a machine learning model on your local machine to deploying it in a reliable, scalable cloud environment can be a daunting leap. This course bridges that gap by introducing you to cloud-based machine learning engineering on AWS. You will learn how to take trained models, deploy them to production endpoints, and automate the entire lifecycle. By understanding key cloud concepts and MLOps best practices, you will transition from a data scientist or developer into a cloud machine learning practitioner capable of managing production-grade systems. What you'll learn: - Understand foundational cloud machine learning concepts and core AWS services. - Deploy machine learning models to scalable endpoints using AWS SageMaker. - Automate machine learning workflows and pipelines using AWS Step Functions and Lambda. - Implement modern MLOps practices, including basic containerization and model monitoring. - Configure secure, cost-effective serverless inference architectures for real-time predictions. Starting with essential terminology, you will progress through structured text lessons and code examples that guide you from basic model deployment to orchestrating fully automated pipelines. This course is designed for beginners to cloud engineering, data scientists looking to operationalize their models, and software developers transitioning into machine learning roles, requiring no prior AWS experience. Start reading today to master the essentials of modern cloud machine learning engineering.

Ce que vous recevez

  • 📜 Certificat de fin
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  • 💬 Tuteur AI personnel
    Bloqué sur une leçon ? Pose n'importe quelle question à ton tuteur intégré, à tout moment.
  • ♾️ Accès à vie
    Revenez quand vous voulez, sans expiration
  • 📱 Téléphone ou ordinateur
    Fonctionne partout, sur tout appareil
  • 💸 Remboursement 14 jours
    Sans poser de questions
  • Court et ciblé
    2 h 36 min de contenu pratique

Certificat de fin

Chaque cours terminé sur PickAClass délivre un diplôme comme celui-ci — original, avec son propre code, vérifiable par URL et détaillé sur ce qui a été réellement démontré.

P
PickAClass
Profil de compétences · vérifiable
Document
Certificat de Maîtrise
Ceci certifie que
Prénom Nom
a démontré avec succès la maîtrise de
AWS Machine Learning Engineering: SageMaker and MLOps Workflows
Compétences démontrées
Analyse des modèles comportementaux
Fondamental
1.2 h
Cadres d'architecture décisionnelle
Compétent
1.4 h
Conception de tests A/B
Compétent
1.7 h
Rédaction comportementale
Avancé
1.9 h
P
PickAClass — Prénom Nom
AWS Machine Learning Engineering: SageMaker and MLOps Workflows
Page 2 sur 2
Détail de performance
Résumé du parcours
Leçons terminées 14 / 14
Questions d'entraînement 26 / 28
Devoirs rendus 4 (moy. 4,5 / 5)
Projet de fin Évalué — 4,6 / 5
Pratique totale 6.2 h
Référence de performance
Rang de cohorte Top 12% sur 1,625
Temps jusqu'à l'achèvement 11 jours (médiane : 22)
Score de maîtrise 91 / 100
Score aux questions d'entraînement 94%
Vérification de compétence Parcours de compétence vérifié
Vérifier ce diplôme
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Émis selon les normes académiques de PickAClass. Les niveaux de compétence reflètent la performance évaluée selon la grille de compétences du cours. C'est une certification originale de cette plateforme.

Avis (8)

Anna Tamm EE Apprenant vérifié
★ 5 · 1 août 2026

Je n'aurais pas pu demander une meilleure expérience d'apprentissage. La structure s'est parfaitement déroulée et les exemples étaient incroyablement pertinents.

Bolanle Ibrahim NG Apprenant vérifié
★ 4 · 25 juillet 2026

J'ai beaucoup apprécié ce cours. La façon dont les informations ont été présentées était excellente et les applications pratiques ont été mises en évidence de manière efficace.

Valentina Reyes UY
★ 3 · 8 juillet 2026

Je ne suis pas sûr que ce serait le meilleur point de départ pour un débutant complet, en fait.

رشيد طارق JO Apprenant vérifié
★ 5 · 3 juillet 2026

J'ai vraiment apprécié le déroulement de ceci. Les applications pratiques discutées étaient parfaites.

鈴木 莉子 JP
★ 2 · 14 juin 2026

J'ai aimé les exemples d'application pratique, bien que la configuration initiale ait pris plus de temps que prévu.

Martin Dvořák SK
★ 5 · 9 juin 2026

Les exemples du monde réel étaient inestimables. Je peux réellement utiliser ces connaissances maintenant.

Tin Tin Aye MM Apprenant vérifié
★ 4 · 7 juin 2026

C'était génial. Les exemples étaient super utiles et ont vraiment solidifié les concepts.Je me suis senti inspiré et prêt à appliquer ce que j'ai appris.

Felix Neumann CH Apprenant vérifié
★ 4 · 26 mai 2026

Ce cours a dépassé mes attentes. Les applications du monde réel discutées sont incroyablement utiles.

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Questions fréquentes

De quoi ai-je besoin pour suivre ce cours ? +

Un téléphone ou un ordinateur avec internet, c'est tout. Aucune installation, aucun matériel spécial.

Comment payer ? +

Par carte via Stripe. Nous ne stockons pas les données de carte — Stripe les gère de manière sécurisée.

Puis-je obtenir un remboursement ? +

Oui — remboursement complet sous 14 jours, sans question.

Combien de temps aurai-je accès ? +

À vie. Une fois acheté, le cours est à vous, vous pouvez y revenir quand vous voulez.

Vais-je obtenir un certificat ? +

Oui. À la fin, vous recevez un certificat à ajouter à votre profil LinkedIn.

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