MLflow no Azure Machine Learning: executar scripts e rastrear modelos — PickAClass
⏱ 2 h 36 min 📚 26 aulas

MLflow no Azure Machine Learning: executar scripts e rastrear modelos

Saiba como executar scripts de treinamento como tarefas de comando e rastrear sistematicamente métricas, parâmetros e modelos usando o MLflow no Azure Machine Learning.

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Sobre este curso

A transição de experimentos locais de machine learning para treinamento escalável na nuvem pode parecer difícil sem as ferramentas de rastreamento certas. Gerenciar métricas, parâmetros e artefatos de modelo em um ambiente colaborativo requer uma abordagem estruturada para o registro de experimentos. Este curso baseado em texto orienta você pelos conceitos fundamentais do MLflow e do Azure Machine Learning, mostrando como executar scripts de treinamento na nuvem e acompanhar o desempenho do seu modelo ao longo do tempo. O que você aprenderá: Entenda os conceitos fundamentais de MLOps, estruturas de espaço de trabalho e integração do MLflow; Configure e envie scripts de treinamento Python como trabalhos de comando no Azure Machine Learning; Acompanhe sistematicamente os parâmetros de treino, as métricas personalizadas e os logs de saída; Aplique o registro automático do MGflow para capturar automaticamente as metrics do modelo com o mínimo de esforço. Registre e gerencie versões de modelos no registro centralizado na nuvem; Analise históricos de execução e compare o desempenho em diferentes iterações de treinamento. Você começará explorando as principais definições e procedimentos de configuração e, em seguida, avançará para escrever código de rastreamento e gerenciar execuções na nuvem. Cada conceito é reforçado com explicações claras e fragmentos de código estruturados. Este curso foi projetado para cientistas de dados, entusiastas de machine learning e desenvolvedores que são novos em MLOps baseados em nuvem, sem experiência prévia no Azure Machine Learning ou MLflow. Comece a organizar suas experiências de machine learning na nuvem hoje mesmo.

O que você vai receber

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  • ♾️ Acesso vitalício
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  • 📱 Celular ou computador
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  • 💸 Reembolso em 14 dias
    Sem perguntas
  • Curto e focado
    2 h 36 min de conteúdo prático

Certificado de conclusão

Cada curso que você conclui na PickAClass emite uma credencial como esta — original, com seu próprio código, verificável por URL e detalhada sobre o que foi de fato demonstrado.

P
PickAClass
Perfil de habilidades · verificável
Documento
Certificado de Maestria
Isto certifica que
Nome Sobrenome
demonstrou com sucesso o domínio de
MLflow no Azure Machine Learning: executar scripts e rastrear modelos
Habilidades demonstradas
Análise de padrões comportamentais
Fundamental
1.2 h
Estruturas de arquitetura de decisão
Proficiente
1.4 h
Design de testes A/B
Proficiente
1.7 h
Redação comportamental
Avançado
1.9 h
P
PickAClass — Nome Sobrenome
MLflow no Azure Machine Learning: executar scripts e rastrear modelos
Página 2 de 2
Detalhe de desempenho
Resumo do curso
Aulas concluídas 14 / 14
Questões de prática 26 / 28
Tarefas enviadas 4 (méd. 4.5 / 5)
Projeto final Avaliado — 4.6 / 5
Prática total 6.2 h
Benchmark de desempenho
Posição na coorte Top 12% de 1,625
Tempo até concluir 11 dias (mediana: 22)
Pontuação de domínio 91 / 100
Pontuação das questões de prática 94%
Verificação de habilidade Trilha de habilidade verificada
Verifique esta credencial
pickaclass.com/certificates/PCC-2026-X4F7-AP19
Emitido sob os padrões acadêmicos da PickAClass. Os níveis de habilidade refletem o desempenho avaliado frente à rubrica de competências do curso. É uma credencial original desta plataforma.

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Perguntas frequentes

O que preciso para fazer este curso? +

Só um celular ou computador com internet. Sem instalações nem hardware especial.

Como faço para pagar? +

Com cartão via Stripe. Não guardamos dados do cartão — o Stripe processa com segurança.

Posso pedir reembolso? +

Sim — reembolso integral em 14 dias, sem perguntas.

Por quanto tempo terei acesso? +

Para sempre. Uma vez comprado, o curso é seu para revisar quando quiser.

Vou receber um certificado? +

Sim. Ao concluir, você recebe um certificado que pode adicionar ao seu perfil do LinkedIn.

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