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Google Cloud 콘솔에서 기술 적용

생성형 AI 모델 배포 및 관리

school 활동 8개
update 최종 업데이트: 28일
person 관리: Google Cloud
이 학습 과정에서는 생성형 AI에 중점을 둔 머신러닝 작업(MLOps)에 대해 포괄적으로 소개합니다. 개발부터 배포, 모니터링에 이르는 생성형 AI 모델의 전체 수명 주기를 관리하는 방법을 배우게 됩니다. Vertex AI를 사용해 클라우드에서 모델을 학습시키고 배포하는 실무형 실습을 통해 학습한 내용을 테스트합니다.
학습 과정 시작
생성형 AI를 위한 머신러닝 작업(MLOps) 활동 썸네일
01 생성형 AI를 위한 머신러닝 작업(MLOps)
book 과정
access_time 30분
show_chart 중급

이 과정에서는 생성형 AI 모델을 배포하고 관리할 때 MLOps팀이 직면하는 고유한 과제를 파악하는 데 필요한 지식과 도구를 제공하고 Vertex AI가 어떻게 AI팀이 MLOps 프로세스를 간소화하고 생성형 AI 프로젝트에서 성공을 거둘 수 있도록 지원하는지 살펴봅니다.

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Vertex AI로 머신러닝 작업(MLOps): 모델 평가 활동 썸네일
02 Vertex AI로 머신러닝 작업(MLOps): 모델 평가
book 과정
access_time 2시간 30분
show_chart 중급

이 과정은 머신러닝 실무자에게 생성형 AI 모델과 예측형 AI 모델을 평가하는 데 필요한 도구, 기술, 권장사항을 제공합니다. 모델 평가는 프로덕션 단계의 ML 시스템이 안정적이고 정확하고 성능이 우수한 결과를 제공할 수 있게 하는 중요한 분야입니다. 강의 참가자는 다양한 평가 측정항목, 방법,...

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개발자를 위한 책임감 있는 AI: 공정성 및 편향 활동 썸네일
03 개발자를 위한 책임감 있는 AI: 공정성 및 편향
book 과정
access_time 4시간
show_chart 중급

이 과정에서는 책임감 있는 AI라는 개념과 AI 원칙을 소개합니다. 공정성과 편향을 실질적으로 식별하고 AI/ML 실무에서 편향을 완화하는 기법을 알아봅니다. Google Cloud 제품과 오픈소스 도구를 사용하여 책임감 있는 AI 권장사항을 구현하는 실용적인 방법과 도구를 살펴봅니다.

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개발자를 위한 책임감 있는 AI: 해석 가능성 및 투명성 활동 썸네일
04 개발자를 위한 책임감 있는 AI: 해석 가능성 및 투명성
book 과정
access_time 3시간
show_chart 중급

이 과정에서는 AI 해석 가능성과 투명성의 개념을 소개합니다. 개발자와 엔지니어에게 AI 투명성이 얼마나 중요한지를 설명합니다. 데이터와 AI 모델 모두에서 해석 가능성과 투명성을 구현하는 데 도움이 되는 실용적인 방법과 도구를 살펴봅니다.

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개발자를 위한 책임감 있는 AI: 개인 정보 보호 및 안전 활동 썸네일
05 개발자를 위한 책임감 있는 AI: 개인 정보 보호 및 안전
book 과정
access_time 5시간
show_chart 중급

이 과정에서는 AI 개인 정보 보호 및 안전에 관한 중요한 주제를 소개합니다. Google Cloud 제품과 오픈소스 도구를 사용하여 AI 개인 정보 보호 및 안전 권장사항을 구현하는 실용적인 방법과 도구를 살펴봅니다.

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AI 보안 소개 활동 썸네일
06 AI 보안 소개
book 과정
access_time 1시간
show_chart 입문

인공지능(AI)은 혁신적인 가능성을 제공하지만 새로운 보안 문제의 원인이 되기도 합니다. 이 과정에서는 보안 및 데이터 보호 리더가 조직 내에서 AI를 안전하게 관리하는 데 필요한 전략을 살펴봅니다. AI 관련 위험을 사전에 식별 및 완화하고, 민감한 정보를 보호하며, 규정을 준수하고, 복원력 높은...

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Vertex AI에서 머신러닝 솔루션 빌드 및 배포하기 활동 썸네일
07 Vertex AI에서 머신러닝 솔루션 빌드 및 배포하기
book 과정
access_time 7시간
show_chart 중급

Vertex AI에서 머신러닝 솔루션 빌드 및 배포하기 과정을 완료하여 중급 기술 배지를 획득하세요. 이 과정에서는 Google Cloud의 Vertex AI Platform, AutoML, 커스텀 학습 서비스를 사용해 머신러닝 모델을 학습, 평가, 조정, 설명, 배포하는 방법을 알아봅니다. 이 기술배지 과정은 전문 데이터 과학자...

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Model Armor: Securing AI Deployments 활동 썸네일
08 Model Armor: Securing AI Deployments
book 과정
access_time 2시간 30분
show_chart 입문

This course reviews the essential security features of Model Armor and equips you to work with the service. You’ll learn about the security risks associated with LLMs and how Model Armor protects your AI applications.

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